基于超声波的玉米秸秆厌氧发酵工艺优化
摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
第一章 绪论 | 第16-26页 |
1.1 课题研究背景和意义 | 第16页 |
1.2 作物秸秆利用现状 | 第16-17页 |
1.2.1 作物秸秆产生及结构 | 第16-17页 |
1.2.2 秸秆主要利用途径 | 第17页 |
1.3 秸秆厌氧消化技术概述 | 第17-20页 |
1.3.1 厌氧消化机理 | 第17-18页 |
1.3.2 影响厌氧消化因素 | 第18-19页 |
1.3.3 国内外秸秆预处理技术研究现状 | 第19-20页 |
1.4 超声波技术在秸秆发酵过程中的应用 | 第20-23页 |
1.4.1 超声波作用机制 | 第20-21页 |
1.4.2 影响厌氧消化效果的超声波参数 | 第21-22页 |
1.4.3 超声波在秸秆发酵预处理过程的研究现状 | 第22-23页 |
1.4.4 超声波在秸秆厌氧消化过程中的研究现状 | 第23页 |
1.5 待解决的问题 | 第23页 |
1.6 本课题研究的主要内容及创新点 | 第23-26页 |
第二章 超声波作用于预处理过程的单/双频工艺研究 | 第26-38页 |
2.1 材料和仪器 | 第26页 |
2.2 实验装置 | 第26-28页 |
2.2.1 超声预处理装置 | 第26-27页 |
2.2.2 厌氧发酵装置 | 第27页 |
2.2.3 恒温水浴装置 | 第27-28页 |
2.3 实验方案 | 第28页 |
2.4 实验方法 | 第28-29页 |
2.4.1 预处理方法 | 第28-29页 |
2.4.2 厌氧消化产气实验 | 第29页 |
2.5 分析方法 | 第29-31页 |
2.5.1 TS、VS测量 | 第30页 |
2.5.2 生物气品质检测 | 第30-31页 |
2.6 结果与讨论 | 第31-35页 |
2.6.1 日产气量 | 第31页 |
2.6.2 累计产气量 | 第31-32页 |
2.6.3 甲烷含量 | 第32-33页 |
2.6.4 厌氧消化时间 | 第33页 |
2.6.5 TS和VS去除率 | 第33页 |
2.6.6 预处理后秸秆主要成分 | 第33-34页 |
2.6.7 物质结构 | 第34-35页 |
2.7 本章小结 | 第35-38页 |
第三章 超声波作用于预处理过程的工艺参数优化 | 第38-48页 |
3.1 基于正交试验设计的厌氧消化参数优化 | 第38-41页 |
3.1.1 正交试验设计 | 第38-39页 |
3.1.2 实验结果及分析 | 第39-41页 |
3.2 基于响应曲面法的厌氧消化参数优化 | 第41-47页 |
3.2.1 响应曲面法 | 第41页 |
3.2.2 实验结果及分析 | 第41-47页 |
3.3 不同优化方法比较分析 | 第47页 |
3.4 本章小结 | 第47-48页 |
第四章 基于支持向量机的工艺参数优化 | 第48-56页 |
4.1 支持向量机原理 | 第48-52页 |
4.1.1 支持向量机回归 | 第48-50页 |
4.1.2 核函数性质与构造 | 第50-52页 |
4.2 支持向量机与正交试验设计相结合 | 第52页 |
4.3 不同工艺参数模拟分析 | 第52-54页 |
4.4 实验结果及验证 | 第54页 |
4.5 本章小结 | 第54-56页 |
第五章 超声波作用于厌氧消化过程的工艺参数分析 | 第56-66页 |
5.1 改进的恒温水浴装置 | 第56-58页 |
5.1.1 改进思想 | 第56-57页 |
5.1.2 设备及参数 | 第57-58页 |
5.2 改进实验及结果分析 | 第58-64页 |
5.2.1 日产气量 | 第59-60页 |
5.2.2 累计产气量 | 第60-62页 |
5.2.3 甲烷产量 | 第62页 |
5.2.4 厌氧消化时间 | 第62-63页 |
5.2.5 TS和VS去除率 | 第63-64页 |
5.3 本章小结 | 第64-66页 |
第六章 结论与展望 | 第66-68页 |
6.1 结论 | 第66-67页 |
6.2 展望 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-72页 |
致谢 | 第72-74页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第74-76页 |
作者和导师简介 | 第76-78页 |
北京化工大学硕士研究生学位论文答辩委员会决议书 | 第78-79页 |