摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-19页 |
1.1 研究背景 | 第9-10页 |
1.1.1 城市污泥产生现状 | 第9页 |
1.1.2 污泥处理与处置技术 | 第9-10页 |
1.2 厌氧消化技术概述 | 第10-15页 |
1.2.1 厌氧消化的原理与影响因素 | 第11-13页 |
1.2.2 高含固污泥厌氧消化技术 | 第13页 |
1.2.3 搅拌对厌氧消化的影响 | 第13-15页 |
1.3 CFD技术及在高含固厌氧消化的应用 | 第15-17页 |
1.3.1 计算流体力学简介 | 第15-16页 |
1.3.2 CFD的应用 | 第16-17页 |
1.4 研究目的、研究内容和技术路线 | 第17-19页 |
1.4.1 研究目的 | 第17页 |
1.4.2 研究内容 | 第17页 |
1.4.3 技术路线 | 第17-19页 |
第二章 高含固污泥厌氧消化反应器启动特征研究 | 第19-31页 |
2.1 引言 | 第19页 |
2.2 材料与方法 | 第19-23页 |
2.2.1 原料和接种污泥 | 第19页 |
2.2.2 反应装置与操作 | 第19-21页 |
2.2.3 分析与测试方法 | 第21-23页 |
2.3 结果与讨论 | 第23-30页 |
2.3.1 反应器启动阶段产气量和气体组分变化 | 第23页 |
2.3.2 反应器启动阶段污泥含固率变化 | 第23-24页 |
2.3.3 反应器启动阶段污泥粒径变化 | 第24-25页 |
2.3.4 反应器启动阶段溶解性有机质释放与降解 | 第25-26页 |
2.3.5 反应器启动阶段系统稳定性相关指标 | 第26-28页 |
2.3.6 消化污泥流变学性质 | 第28页 |
2.3.7 高含固污泥厌氧消化启动阶段经济性分析 | 第28-30页 |
2.4 本章小结 | 第30-31页 |
第三章 双折叶桨的搅拌强度对高含固污泥厌氧消化性能及流态的影响 | 第31-45页 |
3.1 引言 | 第31页 |
3.2 材料与方法 | 第31-35页 |
3.2.1 实验原料 | 第31页 |
3.2.2 实验装置与操作 | 第31-32页 |
3.2.3 分析与测试方法 | 第32页 |
3.2.4 模拟体系 | 第32-35页 |
3.3 结果与讨论 | 第35-43页 |
3.3.1 双折叶桨反应器中高含固污泥厌氧消化性能 | 第35-36页 |
3.3.2 双折叶桨反应器中溶解性有机质变化 | 第36-38页 |
3.3.3 双折叶桨反应器的消化过程稳定性 | 第38-39页 |
3.3.4 双折叶桨反应器速度场分布 | 第39-41页 |
3.3.5 双折叶桨反应器内污泥表观黏度分布 | 第41-42页 |
3.3.6 能量衡算 | 第42-43页 |
3.4 本章小结 | 第43-45页 |
第四章 螺带桨搅拌转速对高含固污泥厌氧消化性能及流态的影响 | 第45-60页 |
4.1 引言 | 第45页 |
4.2 材料与方法 | 第45-48页 |
4.2.1 实验原料 | 第45页 |
4.2.2 实验装置与操作 | 第45-46页 |
4.2.3 分析与测试方法 | 第46页 |
4.2.4 模拟体系 | 第46-48页 |
4.3 结果与讨论 | 第48-59页 |
4.3.1 螺带桨反应器中高含固污泥厌氧消化性能 | 第48-49页 |
4.3.2 螺带桨反应器中溶解性有机质变化 | 第49-50页 |
4.3.3 螺带桨反应器的消化过程稳定性 | 第50-51页 |
4.3.4 螺带桨反应器速度场分布 | 第51-53页 |
4.3.5 螺带桨反应器内污泥表观黏度分布 | 第53-54页 |
4.3.6 螺带桨反应器与双折叶桨反应器的比较 | 第54-59页 |
4.4 本章小结 | 第59-60页 |
第五章 主要结论与展望 | 第60-62页 |
5.1 主要结论 | 第60-61页 |
5.2 展望 | 第61-62页 |
致谢 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-69页 |
附录:作者在攻读硕士学位期间发表和拟发表的论文 | 第69页 |