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柳枝稷的厌氧消化性能与预处理技术研究

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

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