摘要 | 第9-11页 |
Abstract | 第11-13页 |
第1章 绪论 | 第14-21页 |
1.1 课题背景 | 第14-17页 |
1.1.1 能源问题 | 第14-15页 |
1.1.2 污泥厌氧发酵 | 第15-16页 |
1.1.3 沼气热电联产主要运行设备 | 第16-17页 |
1.2 污泥厌氧发酵与沼气热电联产国内外研究现状 | 第17-20页 |
1.2.1 国内研究现状 | 第17-19页 |
1.2.2 国外研究现状 | 第19-20页 |
1.3 课题主要研究内容 | 第20页 |
1.4 本章小结 | 第20-21页 |
第2章 工程系统介绍 | 第21-33页 |
2.1 工程简介 | 第21-23页 |
2.1.1 污水处理厂概况 | 第21页 |
2.1.2 处理工艺流程 | 第21-23页 |
2.2 污泥厌氧发酵与热电联产系统 | 第23-29页 |
2.2.1 沼气热电联产系统运行原理介绍 | 第23-24页 |
2.2.2 沼气热电联产系统相关运行设施 | 第24-27页 |
2.2.3 污泥厌氧消化需热量 | 第27-29页 |
2.3 数据采集设备 | 第29-32页 |
2.3.1 数据测试设备 | 第29-32页 |
2.4 本章小结 | 第32-33页 |
第3章 污水厂热电联产系统运行数据分析 | 第33-55页 |
3.1 污水处理阶段 | 第33页 |
3.2 污水处理产污泥阶段 | 第33-39页 |
3.2.1 全年周期段的划分 | 第34-35页 |
3.2.2 南北两区污水量与污泥量的关系 | 第35-37页 |
3.2.3 污泥浓缩 | 第37-39页 |
3.3 污泥厌氧发酵与产沼气阶段 | 第39-41页 |
3.4 沼气燃烧热电联产阶段 | 第41-43页 |
3.4.1 热电联产系统数据分析 | 第41-43页 |
3.5 数学模型的建立与验证校核 | 第43-53页 |
3.5.1 数学模型的建立 | 第43-46页 |
3.5.2 数学模型的验证与校核 | 第46-53页 |
3.6 本章小结 | 第53-55页 |
第4章 污泥高温厌氧发酵沼气热电联产运行方案 | 第55-85页 |
4.1 设计参数 | 第55-58页 |
4.1.1 系统高温消化运行资料 | 第55-57页 |
4.1.2 参数设置 | 第57-58页 |
4.2 设计方案与设备选型 | 第58-69页 |
4.2.1 发电机组+烟气型溴化锂吸收式热泵+高温水源热泵的运行方案 | 第59-63页 |
4.2.2 发电机组+烟气型溴化锂吸收式热泵+高温水源热泵+太阳能集热器的运行方案 | 第63-67页 |
4.2.3 发电机组+烟道式余热锅炉+高温水源热泵的运行方案 | 第67-68页 |
4.2.4 发电机组+烟道式余热锅炉+高温水源热泵+太阳能集热器的运行方案 | 第68-69页 |
4.3 方案系统的综合评价 | 第69-78页 |
4.3.1 热力学基本理论分析 | 第69-73页 |
4.3.2 经济学基本理论分析 | 第73-77页 |
4.3.3 环境效益的基本理论分析 | 第77-78页 |
4.4 发电机组燃烧不同沼气量的运行方案对比 | 第78-82页 |
4.5 污泥中温与高温发酵热电联产系统的对比 | 第82-83页 |
4.6 本章小结 | 第83-85页 |
第5章 结论与展望 | 第85-87页 |
5.1 结论 | 第85-86页 |
5.2 展望 | 第86-87页 |
参考文献 | 第87-93页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文及科研工作 | 第93-94页 |
致谢 | 第94页 |