学位论文数据集 | 第3-4页 |
摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
符号说明 | 第9-17页 |
第一章 绪论 | 第17-25页 |
1.1 研究背景 | 第17页 |
1.2 柳枝稷现状和发展前景 | 第17-19页 |
1.3 厌氧消化技术 | 第19页 |
1.4 预处理技术 | 第19-23页 |
1.4.1 机械或物理法 | 第20页 |
1.4.2 生物法 | 第20-21页 |
1.4.3 化学法 | 第21-22页 |
1.4.4 物理化学预处理 | 第22-23页 |
1.5 研究目的和内容 | 第23-25页 |
1.5.1 研究目的 | 第23页 |
1.5.2 研究内容 | 第23-25页 |
第二章 实验原料与方法 | 第25-33页 |
2.1 实验原料与接种物 | 第25页 |
2.2 实验试剂 | 第25页 |
2.3 厌氧消化反应装置 | 第25-27页 |
2.4 测试方法及设备 | 第27-30页 |
2.5 动力学分析 | 第30页 |
2.6 产甲烷潜力与可生物降解率 | 第30-31页 |
2.7 响应面分析法 | 第31页 |
2.8 数据分析与处理 | 第31-33页 |
第三章 多种预处理条件对于柳枝稷厌氧消化性能影响 | 第33-53页 |
3.1 实验原料 | 第33-34页 |
3.2 实验方法 | 第34-35页 |
3.2.1 预处理过程 | 第34-35页 |
3.2.2 厌氧消化过程 | 第35页 |
3.3 多种预处理后柳枝稷甲烷产量 | 第35-47页 |
3.3.1 原料及接种物性质 | 第35-37页 |
3.3.2 氢氧化钠预处理 | 第37-38页 |
3.3.3 氢氧化钾预处理 | 第38-40页 |
3.3.4 氧氧化钙预处理 | 第40-41页 |
3.3.5 其他预处理条件优化 | 第41-43页 |
3.3.6 各预处理法最高产气比较 | 第43-45页 |
3.3.7 预处理实验产气量模型拟合 | 第45-47页 |
3.4 预处理后组成变化及发酵系统稳定性 | 第47-48页 |
3.5 柳枝稷预处理后的结构变化 | 第48-51页 |
3.5.1 扫描电子显微镜成像分析 | 第48-49页 |
3.5.2 X-射线衍射分析 | 第49-50页 |
3.5.3 傅里叶变换红外光谱分析 | 第50-51页 |
3.6 多种预处理应用前景分析 | 第51-52页 |
3.7 本章小结 | 第52-53页 |
第四章 预处理后的柳枝稷厌氧消化条件优化 | 第53-63页 |
4.1 实验原料 | 第54页 |
4.2 实验设计和分析方法 | 第54-55页 |
4.2.1 实验条件设计 | 第54-55页 |
4.2.2 厌氧消化实验 | 第55页 |
4.3 结果与讨论 | 第55-62页 |
4.3.1 底物与接种物性质 | 第55-56页 |
4.3.2 解释变量的最优化条件组合 | 第56-58页 |
4.3.3 进料有机负荷、接种比和初始pH值对预处理柳枝稷厌氧消化产气能力的影响 | 第58-60页 |
4.3.4 出料液的性质与厌氧消化系统稳定性分析 | 第60-62页 |
4.4 木章小结 | 第62-63页 |
第五章 不同温度下KOH预处理对柳枝稷厌氧消化性能的影响 | 第63-73页 |
5.1 实验原料性质 | 第63-64页 |
5.2 实验方法 | 第64-66页 |
5.2.1 预处理过程 | 第64页 |
5.2.2 厌氧消化实验 | 第64-65页 |
5.2.3 热解实验 | 第65页 |
5.2.4 分析方法 | 第65-66页 |
5.3 结果分析 | 第66-72页 |
5.3.1 温度预处理对甲烷产量影响分析 | 第66-68页 |
5.3.2 厌氧消化模型拟合分析 | 第68-69页 |
5.3.3 预处理前后结构变化分析 | 第69-71页 |
5.3.4 热解实验 | 第71页 |
5.3.5 柳枝稷能量评估 | 第71-72页 |
5.4 本章小结 | 第72-73页 |
第六章 结论与展望 | 第73-77页 |
6.1 结论 | 第73-74页 |
6.2 创新点 | 第74页 |
6.3 展望 | 第74-77页 |
参考文献 | 第77-85页 |
致谢 | 第85-87页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第87-89页 |
作者和导师简介 | 第89-90页 |
附件 | 第90-91页 |