摘要 | 第4-8页 |
ABSTRACT | 第8-12页 |
第一章 绪论 | 第24-51页 |
1.1 餐厨垃圾特征和排放处理 | 第24-32页 |
1.1.1 餐厨垃圾排放量 | 第24-25页 |
1.1.2 餐厨垃圾特征 | 第25-26页 |
1.1.3 国内外餐厨垃圾排放状况 | 第26-32页 |
1.1.3.1 国外现状 | 第26-28页 |
1.1.3.2 国内现状 | 第28-32页 |
1.2 厌氧消化技术 | 第32-39页 |
1.2.1 活性污泥概述 | 第32-33页 |
1.2.2 厌氧消化原理 | 第33-34页 |
1.2.3 影响厌氧消化的因素 | 第34-39页 |
1.2.3.1 有机负荷 | 第35页 |
1.2.3.2 C/N比 | 第35-36页 |
1.2.3.3 金属元素 | 第36页 |
1.2.3.4 氨氮和挥发性脂肪酸 | 第36-37页 |
1.2.3.5 长链脂肪酸 | 第37页 |
1.2.3.6 pH | 第37-38页 |
1.2.3.7 温度 | 第38-39页 |
1.3 厌氧消化预处理技术 | 第39-41页 |
1.3.1 物理化学法预处理 | 第39-40页 |
1.3.2 超声法预处理 | 第40页 |
1.3.3 柠檬酸预处理 | 第40-41页 |
1.4 沼液处理技术 | 第41-45页 |
1.4.1 厌氧折流板反应器 | 第41-43页 |
1.4.1.1 ABR影响因素的研究 | 第43页 |
1.4.1.2 ABR相关研究进展 | 第43页 |
1.4.2 膜生物反应器 | 第43-45页 |
1.4.2.1 MBR影响因素的研究 | 第44-45页 |
1.4.2.2 MBR相关研究进展 | 第45页 |
1.5 剩余污泥预处理技术 | 第45-48页 |
1.5.1 热预处理技术 | 第46-47页 |
1.5.2 酸碱预处理技术 | 第47页 |
1.5.3 微波预处理技术 | 第47-48页 |
1.5.4 柠檬酸盐预处理技术 | 第48页 |
1.6 研究目的和研究内容 | 第48-51页 |
1.6.1 研究目的 | 第48-49页 |
1.6.2 研究内容 | 第49-51页 |
第二章 超声柠檬酸联用油脂降解菌预处理高油脂底物 | 第51-68页 |
2.1 实验材料与方法 | 第52-57页 |
2.1.1 实验材料 | 第52-54页 |
2.1.1.1 餐厨垃圾 | 第52页 |
2.1.1.2 接种物 | 第52-53页 |
2.1.1.3 实验试剂 | 第53-54页 |
2.1.2 实验方法 | 第54-56页 |
2.1.2.1 仪器 | 第54页 |
2.1.2.2 实验装置 | 第54-55页 |
2.1.2.3 接种方式对油脂处理效果的影响 | 第55页 |
2.1.2.4 接种量对油脂处理效果的影响 | 第55页 |
2.1.2.5 超声柠檬酸联用对油脂处理效果的影响 | 第55页 |
2.1.2.6 超声柠檬酸联用预处理优化 | 第55-56页 |
2.1.3 分析方法 | 第56-57页 |
2.1.3.1 TS和VS测定 | 第56页 |
2.1.3.2 COD测定 | 第56页 |
2.1.3.3 总有机氮和氨氮的测定 | 第56页 |
2.1.3.4 淀粉和脂肪的测定 | 第56-57页 |
2.1.3.5 挥发性脂肪酸的测定 | 第57页 |
2.1.3.6 沼气成分测定 | 第57页 |
2.2 实验结果与讨论 | 第57-67页 |
2.2.1 接种方式对油脂处理效果的影响 | 第57-58页 |
2.2.2 接种量对油脂处理效果的影响 | 第58-60页 |
2.2.2.1 沼气产量及甲烷浓度 | 第58-59页 |
2.2.2.2 pH值变化 | 第59-60页 |
2.2.3 超声柠檬酸联用对油脂处理效果的影响 | 第60-65页 |
2.2.3.1 超声及柠檬酸处理对沼气产量和甲烷浓度的影响 | 第60-63页 |
2.2.3.2 超声处理对污泥外观的影响 | 第63页 |
2.2.3.3 超声及柠檬酸处理对VFA变化的影响 | 第63-64页 |
2.2.3.4 超声及柠檬酸处理对EPS含量及COD去除率变化的影响 | 第64-65页 |
2.2.4 超声柠檬酸联用预处理优化 | 第65-67页 |
2.3 本章小结 | 第67-68页 |
第三章 餐厨垃圾厌氧消化系统恢复及稳定运行的调控 | 第68-77页 |
3.1 实验材料与实验方法 | 第69-71页 |
3.1.1 实验工艺路线 | 第69-70页 |
3.1.2 实验材料 | 第70页 |
3.1.3 实验启动及运行 | 第70页 |
3.1.4 分析方法 | 第70-71页 |
3.2 实验结果与讨论 | 第71-75页 |
3.2.1 启动阶段及稳定性评价指标 | 第71-73页 |
3.2.2 稳定运行阶段指标变化 | 第73-74页 |
3.2.3 日常运行经济评价 | 第74-75页 |
3.3 本章小结 | 第75-77页 |
第四章 餐厨垃圾厌氧消化沼液的O/ABR处理工艺研究 | 第77-94页 |
4.1 实验材料与实验方法 | 第78-80页 |
4.1.1 实验材料 | 第78页 |
4.1.2 实验方法 | 第78-80页 |
4.1.2.1 实验装置 | 第78-79页 |
4.1.2.2 ABR工艺 | 第79-80页 |
4.1.3 分析方法 | 第80页 |
4.2 实验结果与讨论 | 第80-92页 |
4.2.1 COD去除效果比较 | 第80-85页 |
4.2.1.1 改进后O/ABR工艺的COD去除效果 | 第80-82页 |
4.2.1.2 分区进料工艺条件优化后的COD去除效果 | 第82-85页 |
4.2.2 水力特征分析比较 | 第85-87页 |
4.2.2.1 不同进料方式C-θ曲线比较 | 第85-86页 |
4.2.2.2 不同进料方式串级模型参数N比较 | 第86-87页 |
4.2.2.3 不同进料方式死区体积比较 | 第87页 |
4.2.3 污泥颗粒形态分析 | 第87-89页 |
4.2.4 总细菌种群结构分析 | 第89-92页 |
4.2.4.1 单口进料方式种群结构分析 | 第89-90页 |
4.2.4.2 进料方式6:3:1种群结构分析 | 第90-91页 |
4.2.4.3 进料方式6:2:2种群结构分析 | 第91-92页 |
4.3 本章小结 | 第92-94页 |
第五章 餐厨垃圾厌氧消化沼液的MBR深度处理工艺研究 | 第94-105页 |
5.1 实验装置与实验方法 | 第95-97页 |
5.1.1 实验装置 | 第95页 |
5.1.2 MBR工艺 | 第95-97页 |
5.1.2.1 外加搅拌对MBR运行效果的影响 | 第95-96页 |
5.1.2.2 膜过滤数学模型以及膜污染表征方法 | 第96-97页 |
5.1.3 分析方法 | 第97页 |
5.2 实验结果与讨论 | 第97-104页 |
5.2.1 外加连续搅拌对MBR膜组件性能的影响 | 第97-101页 |
5.2.1.1 外加连续搅拌对MBR膜通量的影响 | 第98-100页 |
5.2.1.2 外加连续搅拌对MBR膜阻力分布的影响 | 第100-101页 |
5.2.2 外加连续搅拌对MBR工艺有机物降解的影响 | 第101-103页 |
5.2.3 外加连续搅拌对MBR中污泥颗粒形态的影响 | 第103-104页 |
5.3 本章小结 | 第104-105页 |
第六章 微波柠檬酸钠联用法预处理厌氧消化剩余污泥 | 第105-117页 |
6.1 实验材料与实验方法 | 第105-107页 |
6.1.1 实验材料 | 第105-106页 |
6.1.2 实验方法 | 第106-107页 |
6.1.2.1 实验装置 | 第106页 |
6.1.2.2 微波联用柠檬酸钠预处理 | 第106页 |
6.1.2.3 生化甲烷势(BMP)测定 | 第106-107页 |
6.1.3 分析方法 | 第107页 |
6.2. 实验结果与讨论 | 第107-116页 |
6.2.1 微波柠檬酸钠联用预处理工艺对剩余污泥性质的影响 | 第107-112页 |
6.2.1.1 微波柠檬酸钠联用预处理工艺对SCOD释放的影响 | 第107-109页 |
6.2.1.2 微波柠檬酸钠联用预处理工艺对EPS释放的影响 | 第109-110页 |
6.2.1.3 微波柠檬酸钠联用预处理工艺对VFA变化的影响 | 第110-112页 |
6.2.2 微波柠檬酸钠联用预处理工艺对剩余污泥厌氧消化的影响 | 第112-116页 |
6.2.2.1 微波柠檬酸钠联用预处理工艺对生化甲烷势(BMP)的影响 | 第112-113页 |
6.2.2.2 微波柠檬酸钠联用预处理工艺对剩余污泥厌氧消化的影响 | 第113-114页 |
6.2.2.3 经济评价 | 第114-116页 |
6.3 本章小结 | 第116-117页 |
第七章 结论与展望 | 第117-120页 |
7.1 结论 | 第117-118页 |
7.2 创新点 | 第118-119页 |
7.3 展望 | 第119-120页 |
参考文献 | 第120-128页 |
致谢 | 第128-130页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第130-132页 |
作者和导师简介 | 第132-134页 |
附件 | 第134-135页 |