致谢 | 第4-5页 |
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 引言 | 第11-13页 |
2 文献综述 | 第13-35页 |
2.1 餐厨垃圾的特点及处理现状 | 第13-17页 |
2.1.1 餐厨垃圾的特点及危害 | 第13页 |
2.1.2 餐厨垃圾常规处理现状 | 第13-14页 |
2.1.3 餐厨垃圾资源化处理现状 | 第14-17页 |
2.2 餐厨垃圾厌氧消化研究概述 | 第17-28页 |
2.2.1 厌氧消化机理 | 第17-20页 |
2.2.2 产酸发酵类型及调控方法 | 第20-21页 |
2.2.3 厌氧消化工艺类型及特点 | 第21-23页 |
2.2.4 厌氧消化影响因素 | 第23-27页 |
2.2.5 厌氧消化过程中的微生物群落 | 第27-28页 |
2.3 厌氧消化工艺调控的优化研究 | 第28-31页 |
2.3.1 底物预处理 | 第28-30页 |
2.3.2 厌氧反应器的研究进展 | 第30页 |
2.3.3 发酵抑制及其缓解 | 第30-31页 |
2.4 餐厨垃圾乙醇预发酵调控的研究进展 | 第31-33页 |
2.4.1 餐厨垃圾产乙醇再产甲烷的研究现状 | 第31-32页 |
2.4.2 乙醇预发酵的机理 | 第32-33页 |
2.5 存在的问题和本论文的目的与意义 | 第33-35页 |
3 研究内容与方法 | 第35-45页 |
3.1 研究内容与技术路线 | 第35-36页 |
3.2 试验材料与设备 | 第36-38页 |
3.2.1 餐厨垃圾、厌氧污泥的来源及性质 | 第36-37页 |
3.2.2 酵母菌的来源及培养方法 | 第37页 |
3.2.3 试验仪器设备及主要试剂 | 第37-38页 |
3.3 实验方法 | 第38-45页 |
3.3.1 酵母菌的活化和酵母菌的细胞浓度测定 | 第38-39页 |
3.3.2 批式、半连续单相和两相厌氧消化实验方法 | 第39-40页 |
3.3.3 甲烷产气率和沼气中甲烷成分的测定方法 | 第40-41页 |
3.3.4 厌氧消化理论生物化学甲烷电势计算方法 | 第41页 |
3.3.5 厌氧消化中动力学拟合方法 | 第41-42页 |
3.3.6 挥发性有机酸、乳酸的测定 | 第42页 |
3.3.7 碱度的测定 | 第42-43页 |
3.3.8 氨氮、TS(总固体)、VS(挥发性固体)的测定 | 第43页 |
3.3.9 微生物多样性分析方法 | 第43-45页 |
4 乙醇预发酵调控对餐厨垃圾批式厌氧消化的影响 | 第45-56页 |
4.1 乙醇预发酵对底物水解酸化的影响研究 | 第45-48页 |
4.1.1 酵母菌接种比对餐厨垃圾底物水解的影响研究 | 第45-46页 |
4.1.2 乙醇预发酵对底物酸化的影响研究 | 第46-47页 |
4.1.3 乙醇预发酵对底物碳源流向的改变 | 第47-48页 |
4.2 乙醇预发酵调控对餐厨垃圾厌氧消化的影响研究 | 第48-53页 |
4.2.1 厌氧消化产甲烷性能分析 | 第48-49页 |
4.2.2 厌氧消化过程中的底物碳源流向及TVFA变化分析 | 第49-51页 |
4.2.3 厌氧消化过程中甲烷生成动力学分析 | 第51-53页 |
4.3 乙醇作为“缓释基质”的可能性分析 | 第53-55页 |
4.4 本章小结 | 第55-56页 |
5 乙醇预发酵调控对餐厨垃圾单相厌氧消化的影响 | 第56-70页 |
5.1 试验设计 | 第56页 |
5.2 单相厌氧消化系统产甲烷性能分析 | 第56-59页 |
5.3 单相厌氧消化系统产甲烷稳定性分析 | 第59-64页 |
5.3.1 进料负荷对pH值、碱度值、TVFA浓度的影响 | 第59-61页 |
5.3.2 进料负荷对挥发性脂肪酸组分的影响 | 第61-62页 |
5.3.3 进料负荷对系统氨氮浓度的影响 | 第62-64页 |
5.4 底物调控方式对厌氧消化系统微生物群落的影响机理分析 | 第64-68页 |
5.4.1 厌氧消化系统产甲烷古细菌群落结构分析 | 第64-65页 |
5.4.2 厌氧消化系统细菌群落结构分析 | 第65-67页 |
5.4.3 厌氧消化系统中环境因素与微生物群落功能的相关分析 | 第67-68页 |
5.5 本章小结 | 第68-70页 |
6 强化乙醇型发酵的水解酸化相构建及沼液回流调控的影响 | 第70-86页 |
6.1 试验设计 | 第70-72页 |
6.1.1 酿酒酵母在厌氧污泥中的活性研究 | 第70页 |
6.1.2 水解酸化相最佳水力停留时间 | 第70-71页 |
6.1.3 沼液回流对水解酸化相影响试验 | 第71-72页 |
6.2 酵母菌在厌氧活性污泥中的生长活性研究 | 第72-73页 |
6.3 强化乙醇型发酵的水解酸化相水力停留时间的优选 | 第73-75页 |
6.4 沼液回流调控对强化乙醇型发酵的水解酸化相的影响分析 | 第75-78页 |
6.5 沼液回流调控对水解酸化相中微生物群落的影响及机理分析 | 第78-84页 |
6.5.1 沼液回流对细菌微生物物质组成的影响 | 第78-82页 |
6.5.2 沼液回流对细菌群落相对丰度的影响 | 第82-84页 |
6.6 本章小结 | 第84-86页 |
7 强化乙醇型两相厌氧系统产甲烷性能及调控机制研究 | 第86-97页 |
7.1 试验设计 | 第86-87页 |
7.2 两相厌氧消化系统运行参数分析 | 第87-94页 |
7.2.1 产甲烷性能对比 | 第87-89页 |
7.2.2 沼气组分对比 | 第89-90页 |
7.2.3 水解酸化相中系统运行参数对比 | 第90-92页 |
7.2.4 产甲烷相中系统运行参数对比 | 第92-94页 |
7.3 两相厌氧消化系统处理能力的对比 | 第94-96页 |
7.4 本章小结 | 第96-97页 |
8 厌氧消化系统抑制因素分析及预警指标筛选 | 第97-107页 |
8.1 单相厌氧消化系统抑制因素分析及预警指标筛选 | 第97-99页 |
8.2 两相厌氧消化系统抑制因素分析 | 第99-101页 |
8.3 两相厌氧消化系统运行预警指标的筛选 | 第101-104页 |
8.4 预警指标TVFA/TA值在单相厌氧消化系统中的验证分析 | 第104-106页 |
8.5 本章小结 | 第106-107页 |
9 结论 | 第107-109页 |
9.1 研究结论 | 第107-108页 |
9.2 创新点 | 第108页 |
9.3 课题研究展望 | 第108-109页 |
参考文献 | 第109-124页 |
作者简历及在学研究成果 | 第124-128页 |
学位论文数据集 | 第128页 |