摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
缩略词表 | 第7-12页 |
第一章 绪论 | 第12-52页 |
1.1 研究背景 | 第12-49页 |
1.1.1 发展农业生物质能源的必要性 | 第12-16页 |
1.1.2 沼气产业的发展现状 | 第16-21页 |
1.1.3 沼气的发酵原理 | 第21-26页 |
1.1.4 农业废弃物厌氧发酵产沼气的研究进展 | 第26-40页 |
1.1.5 两相厌氧发酵过程中不同因素对水解酸化性质的影响 | 第40-46页 |
1.1.6 生物强化对两相厌氧发酵水解酸化产甲烷的影响 | 第46-49页 |
1.2 研究目的及意义 | 第49页 |
1.3 研究内容 | 第49-50页 |
1.4 创新点 | 第50-51页 |
1.5 技术路线 | 第51-52页 |
第二章 分析技术与测定方法 | 第52-57页 |
2.1 固体理化性质 | 第52-53页 |
2.1.1 总固体成分(TS)、挥发性固体成分(VS) | 第52页 |
2.1.2 总有机碳(TOC)、总氮(TN) | 第52页 |
2.1.3 化学需氧量(COD) | 第52页 |
2.1.4 木质纤维素成分测定 | 第52-53页 |
2.2 液体理化性质 | 第53页 |
2.2.1 可溶性化学需氧量的测定(sCOD) | 第53页 |
2.2.2 有机酸的测定 | 第53页 |
2.3 气体性质 | 第53-54页 |
2.3.1 日产沼气量的测定 | 第53-54页 |
2.3.2 甲烷含量的测定 | 第54页 |
2.4 其他理化性质 | 第54页 |
2.4.1 pH | 第54页 |
2.4.2 氧化还原电位(ORP) | 第54页 |
2.5 微生物性质 | 第54-57页 |
2.5.1 CMC酶活和Xylan酶活的测定 | 第54-55页 |
2.5.2 微生物多样性分析 | 第55-57页 |
第三章 含固率和氧气状态对作物秸秆、牛粪水解酸化过程的影响:一种非密闭式水解酸化工艺的建立 | 第57-81页 |
3.1 前言 | 第57-58页 |
3.2 材料与方法 | 第58-60页 |
3.2.1 原料 | 第58-59页 |
3.2.2 实验装置与实验设计 | 第59页 |
3.2.3 理化指标的测定 | 第59-60页 |
3.3 结果与讨论 | 第60-80页 |
3.3.1 物料分解 | 第60-65页 |
3.3.2 有机酸生成 | 第65-70页 |
3.3.3 甲烷生产 | 第70-72页 |
3.3.4 微生物群落多样性 | 第72-77页 |
3.3.5 两相厌氧发酵物料分解、有机酸生成、甲烷生产和微生物群落特征间 的相关性分析 | 第77-80页 |
3.4 小结 | 第80-81页 |
第四章 含固率、温度和搅拌方式对作物秸秆、牛粪微好氧水解酸化性质的影响及微生物群落特征 | 第81-106页 |
4.1 前言 | 第81-82页 |
4.2 材料与方法 | 第82-84页 |
4.2.1 原料 | 第82-83页 |
4.2.2 实验设计 | 第83页 |
4.2.3 分析方法 | 第83-84页 |
4.3 结果与讨论 | 第84-105页 |
4.3.1 水解过程 | 第84-86页 |
4.3.2 有机酸生产 | 第86-93页 |
4.3.3 pH和ORP的变化 | 第93-94页 |
4.3.4 微生物性质 | 第94-102页 |
4.3.5 水解酸化过程中物质变化与微生物群落的相关性分析 | 第102-105页 |
4.4 小结 | 第105-106页 |
第五章 调节PH和秸秆粒径对作物秸秆、牛粪微好氧水解酸化特性及其微生物群落的影响 | 第106-132页 |
5.1 前言 | 第106-108页 |
5.2 材料与方法 | 第108-109页 |
5.2.1 原料 | 第108页 |
5.2.2 实验设计 | 第108-109页 |
5.2.3 测定方法 | 第109页 |
5.3 结果与讨论 | 第109-131页 |
5.3.1 水解反应 | 第109-115页 |
5.3.2 酸化反应 | 第115-120页 |
5.3.3 pH、秸秆粒径对底物分解和有机酸生成的影响 | 第120-123页 |
5.3.4 微生物性质 | 第123-129页 |
5.3.5 调节pH和秸秆粒径过程对酸化体系物质和微生物群落变化规律的影响 | 第129-131页 |
5.4 小结 | 第131-132页 |
第六章 MC1菌群在复杂环境中促进秸秆、牛粪水解酸化性能的研究及其菌群变化规律 | 第132-147页 |
6.1 前言 | 第132-133页 |
6.2 材料与方法 | 第133-135页 |
6.2.1 原料与接种物 | 第133页 |
6.2.2 实验设计 | 第133-134页 |
6.2.3 水解性质 | 第134页 |
6.2.4 酸化性质 | 第134页 |
6.2.5 产气性质 | 第134-135页 |
6.2.6 微生物性质 | 第135页 |
6.2.7 数据分析 | 第135页 |
6.3 结果与讨论 | 第135-145页 |
6.3.1 玉米秸秆TS降解率的变化 | 第135-136页 |
6.3.2 酸化过程有机酸生成特性 | 第136-138页 |
6.3.3 酸化过程纤维素酶活、半纤维素酶活性的变化 | 第138-139页 |
6.3.4 酸化第3天的物料衡算(基于COD) | 第139-140页 |
6.3.5 酸化3天酸化液的产甲烷潜力 | 第140-141页 |
6.3.6 酸化过程细菌菌落多样性和动态变化的分析 | 第141-145页 |
6.4 小结 | 第145-147页 |
第七章 农业废弃物高含固率两相厌氧连续发酵产甲烷及沼液全回流、酸化渣基质化利用研究 | 第147-179页 |
7.1 前言 | 第147-148页 |
7.2 材料与方法 | 第148-151页 |
7.2.1 原料及接种物 | 第148-149页 |
7.2.2 实验设计 | 第149-150页 |
7.2.3 理化性质 | 第150页 |
7.2.4 微生物性质 | 第150页 |
7.2.5 酸化渣水稻育苗方法 | 第150-151页 |
7.3 结果与讨论 | 第151-178页 |
7.3.1 水解性质 | 第151-153页 |
7.3.2 两相发酵过程可溶性物质生成规律(sCOD) | 第153-156页 |
7.3.3 两相发酵过程有机酸生产及其组成 | 第156-162页 |
7.3.4 两相厌氧发酵过程的产气特性 | 第162-163页 |
7.3.5 酸化渣基质化利用 | 第163-168页 |
7.3.5.1 酸化渣水稻育苗整体效果 | 第163-165页 |
7.3.5.2 利用酸化渣水稻育苗过程中的农艺学性状 | 第165-168页 |
7.3.6 两相厌氧发酵过程微生物群落特征 | 第168-178页 |
7.4 小结 | 第178-179页 |
第八章 综合讨论 | 第179-182页 |
第九章 结论与展望 | 第182-184页 |
9.1 结论 | 第182-183页 |
9.2 展望 | 第183-184页 |
参考文献 | 第184-203页 |
致谢 | 第203-205页 |
作者简介 | 第205-206页 |