摘要 | 第8-9页 |
英文摘要 | 第9-10页 |
1 引言 | 第11-16页 |
1.1 研究意义和目的 | 第11-13页 |
1.1.1 研究意义 | 第11-12页 |
1.1.2 研究目的 | 第12-13页 |
1.2 国内外研究现状 | 第13-14页 |
1.2.1 液体上升流速 | 第13页 |
1.2.2 有机负荷 | 第13-14页 |
1.3 课题来源 | 第14页 |
1.4 研究内容和技术路线 | 第14-16页 |
1.4.1 研究内容 | 第14-15页 |
1.4.2 技术路线 | 第15-16页 |
2 材料与方法 | 第16-25页 |
2.1 试验仪器和试剂 | 第16-17页 |
2.2 主要试验指标测定及方法 | 第17-25页 |
2.2.1 气体产量及成分的测定 | 第17-18页 |
2.2.2 发酵液葡萄糖含量的测定 | 第18-19页 |
2.2.3 反应器内生物量的测定 | 第19页 |
2.2.4 pH的测定 | 第19-20页 |
2.2.5 挥发性脂肪酸含量及成分的测定 | 第20页 |
2.2.6 微生物聚集体外观结构的测定 | 第20页 |
2.2.7 氨态氮的测定 | 第20-21页 |
2.2.8 产氢颗粒污泥EPS的测定 | 第21-23页 |
2.2.9 产氢颗粒污泥抗剪切强度的测定 | 第23-24页 |
2.2.10 产氢颗粒污泥粒径分布的测定 | 第24页 |
2.2.11 产氢颗粒污泥沉降性能的测定 | 第24-25页 |
3 UASB产氢反应器的启动特性 | 第25-32页 |
3.1 材料与方法 | 第25-26页 |
3.1.1 试验装置 | 第25页 |
3.1.2 接种污泥和底物组成 | 第25-26页 |
3.1.3 试验方法 | 第26页 |
3.2 结果与讨论 | 第26-32页 |
3.2.1 反应器启动过程中产氢速率和污泥量的变化 | 第26-27页 |
3.2.2 反应器启动过程中pH、ORP、NH4+-N浓度的变化 | 第27-29页 |
3.2.3 颗粒污泥的结构特征 | 第29页 |
3.2.4 污泥颗粒化过程中EPS组分的变化 | 第29-31页 |
3.2.5 小结 | 第31-32页 |
4 厌氧产氢颗粒污泥影响因素研究 | 第32-48页 |
4.1 材料与方法 | 第32-34页 |
4.1.1 试验装置 | 第32-33页 |
4.1.2 接种污泥和底物组成 | 第33页 |
4.1.3 试验方法 | 第33-34页 |
4.2 上升流速对产氢颗粒污泥影响分析 | 第34-41页 |
4.2.1 上升流速对生物量和产氢的影响 | 第34页 |
4.2.2 上升流速对pH和液相末端产物的影响 | 第34-36页 |
4.2.3 上升流速对污泥沉降性能的影响 | 第36-37页 |
4.2.4 上升流速对颗粒污泥粒径的影响 | 第37页 |
4.2.5 上升流速对EPS的影响 | 第37-39页 |
4.2.6 上升流速对颗粒污泥强度的影响 | 第39-40页 |
4.2.7 小结 | 第40-41页 |
4.3 有机负荷对产氢颗粒污泥影响分析 | 第41-48页 |
4.3.1 有机负荷对产氢的影响 | 第41页 |
4.3.2 有机负荷对生物量的影响 | 第41-42页 |
4.3.3 有机负荷对pH和液相末端产物的影响 | 第42-44页 |
4.3.4 有机负荷对葡萄糖利用率的影响 | 第44页 |
4.3.5 有机负荷对颗粒污泥粒径的影响 | 第44-45页 |
4.3.6 有机负荷对EPS的影响 | 第45-47页 |
4.3.7 有机负荷对污泥沉降性能的影响 | 第47页 |
4.3.8 小结 | 第47-48页 |
5 结论与建议 | 第48-50页 |
5.1 结论 | 第48-49页 |
5.2 创新 | 第49页 |
5.3 建议 | 第49-50页 |
致谢 | 第50-51页 |
参考文献 | 第51-55页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第55页 |