| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-13页 |
| 第1章 国内外研究进展 | 第13-31页 |
| ·生活垃圾收运系统 | 第13-18页 |
| ·生活垃圾收运路线优化与转运方式 | 第18-23页 |
| ·垃圾收运路线优化国内研究进展 | 第18-19页 |
| ·垃圾收运路线优化国外研究进展 | 第19-20页 |
| ·垃圾中转运输方式 | 第20-23页 |
| ·生活垃圾转运过程中恶臭污染及控制 | 第23-25页 |
| ·生活垃圾转运过程中渗滤液的污染控制 | 第25-28页 |
| ·垃圾转运过程中渗滤液的污染控制 | 第25-26页 |
| ·垃圾渗滤液的处理处置技术 | 第26-28页 |
| ·研究目的和意义 | 第28-31页 |
| ·研究背景和需求 | 第28-29页 |
| ·研究内容 | 第29-31页 |
| 第2章 高效转运关键技术和设备的研发 | 第31-77页 |
| ·送料机构对比分析 | 第32-36页 |
| ·送料结构类型 | 第32-33页 |
| ·送料机构比选 | 第33页 |
| ·综合分析 | 第33-36页 |
| ·技术特性 | 第33页 |
| ·运行特性 | 第33-35页 |
| ·环保特性 | 第35-36页 |
| ·投资节能特性 | 第36页 |
| ·比选结果 | 第36页 |
| ·垃圾中转站压缩技术研究与装备开发 | 第36-48页 |
| ·压缩设备概况 | 第36-41页 |
| ·压缩机压力设计 | 第41-42页 |
| ·压缩机机械设计 | 第42-48页 |
| ·20FT垃圾集装箱开发 | 第48-63页 |
| ·集装箱适用工况 | 第49-50页 |
| ·有限元法对集装箱箱体结构设计校核 | 第50-62页 |
| ·箱体有限元结构建立 | 第51-52页 |
| ·结果分析 | 第52-62页 |
| ·样箱产品试制 | 第62-63页 |
| ·中转站拖挂车选型与关键技术研究 | 第63-69页 |
| ·拖挂车使用环境及刚度要求 | 第63-64页 |
| ·拖挂车悬挂类型选择 | 第64-65页 |
| ·半刚性悬挂工作原理及实现方式 | 第65-67页 |
| ·设计计算和试验校核 | 第67-69页 |
| ·设计边界条件 | 第67页 |
| ·设计要求 | 第67页 |
| ·设计计算 | 第67-69页 |
| ·垃圾转运车的选型和关键技术研究 | 第69-75页 |
| ·工况分析 | 第69页 |
| ·轴距 | 第69-71页 |
| ·发动机选型 | 第71-72页 |
| ·最小转弯半径 | 第72-73页 |
| ·变速箱档位数 | 第73页 |
| ·驱动形式 | 第73-74页 |
| ·底盘大梁上表面离地高度 | 第74页 |
| ·垃圾转运车选型关键参数 | 第74-75页 |
| ·小结 | 第75-77页 |
| 第3章 集装化生活垃圾生物除臭技术研究 | 第77-104页 |
| ·典型微生物除臭剂EM菌的培养与表征 | 第77-81页 |
| ·生物样品中功能微生物的分离培养 | 第77-78页 |
| ·除臭菌剂微生物群落结构研究 | 第78-79页 |
| ·高效菌株的表征 | 第79-81页 |
| ·除臭EM菌剂毒性检测实验研究 | 第81-84页 |
| ·试验材料和方法 | 第81-82页 |
| ·小鼠口服急性毒性检测 | 第81页 |
| ·对大鼠的皮肤致敏性毒性检测(皮肤刺激与愈合实验) | 第81页 |
| ·发光细菌法检测综合毒性 | 第81-82页 |
| ·试验结果和讨论 | 第82-84页 |
| ·小鼠口服急性毒性检测 | 第82页 |
| ·对大鼠的皮肤致敏性毒性检测(皮肤刺激与愈合实验) | 第82-83页 |
| ·发光细菌法检测综合毒性 | 第83-84页 |
| ·集装箱化生活垃圾生物除臭技术研究 | 第84-102页 |
| ·试验方法 | 第84-86页 |
| ·除臭剂选择 | 第84-86页 |
| ·实验方法 | 第86页 |
| ·测试和计算方法 | 第86页 |
| ·试验结果与讨论 | 第86-101页 |
| ·除臭剂对集装箱内臭气抑制效果分析 | 第86-88页 |
| ·除臭剂对周边环境作用的效果分析 | 第88-92页 |
| ·除臭药剂对集装箱挥发性有机物(VOCs)的抑制作用 | 第92-95页 |
| ·除臭药剂对周边环境中挥发性有机物(VOCs)的抑制作用 | 第95-101页 |
| ·五种除臭药剂的效果比较 | 第101-102页 |
| ·小结 | 第102-104页 |
| 第4章 矿化污泥和矿化垃圾生物反应床处理垃圾渗滤液工艺研究 | 第104-135页 |
| ·矿化污泥生物反应器处理垃圾渗滤液工艺 | 第105-114页 |
| ·一级矿化污泥生物反应器运行效果分析 | 第106-110页 |
| ·试验方法 | 第106-108页 |
| ·驯化结果与分析 | 第108-109页 |
| ·运行结果与讨论 | 第109-110页 |
| ·两级矿化污泥生物反应器运行效果分析 | 第110-114页 |
| ·试验方法 | 第111页 |
| ·运行结果与讨论 | 第111-114页 |
| ·多重微孔颗粒生物反应床处理垃圾渗滤液工艺 | 第114-131页 |
| ·新型载体的筛选 | 第114-117页 |
| ·单级新型载体生物反应床处理渗滤液的实验研究 | 第117-122页 |
| ·试验方法 | 第117-118页 |
| ·结果与讨论 | 第118-122页 |
| ·多级新型载体生物反应床处理渗滤液的实验研究 | 第122-126页 |
| ·两级串联工艺 | 第122-124页 |
| ·多级串联工艺 | 第124-126页 |
| ·新型载体微生物群落结构研究 | 第126-131页 |
| ·反渗透工艺 | 第131-133页 |
| ·垃圾渗滤液达标处理工艺组合 | 第133-134页 |
| ·小结 | 第134-135页 |
| 第5章 结论与建议 | 第135-138页 |
| ·结论 | 第135-137页 |
| ·高效转运技术和设备的研发 | 第135页 |
| ·集装化生活垃圾生物除臭技术研究 | 第135-136页 |
| ·矿化污泥和矿化垃圾生物反应床处理垃圾渗滤液工艺研究 | 第136-137页 |
| ·建议 | 第137-138页 |
| 参考文献 | 第138-145页 |
| 致谢 | 第145-146页 |
| 附录 | 第146页 |