摘要 | 第1-12页 |
Abstract | 第12-14页 |
第一章 绪论 | 第14-33页 |
·城市生活垃圾资源与沼气化发展现状概述 | 第14-19页 |
·厌氧技术处理有机生活垃圾的应用意义 | 第19-20页 |
·国外厌氧固态发酵技术与工程增温保温发展现状 | 第20-24页 |
·国外厌氧固态发酵技术现状 | 第20-21页 |
·国外固态发酵反应器研究现状 | 第21-23页 |
·国外沼气工程增温保温工艺发展现状 | 第23-24页 |
·我国厌氧固态发酵技术与工程增温保温发展现状 | 第24-30页 |
·我国厌氧固态发酵现状 | 第24-26页 |
·我国沼气工程增温保温发展现状 | 第26-30页 |
·我国厌氧发酵制取生物质燃气工艺发展趋势分析 | 第30-31页 |
·课题的提出 | 第31-33页 |
第二章 北方寒冷地区沼气工程增温保温能量效益分析 | 第33-41页 |
·引言 | 第33页 |
·沼气工程能量消耗分析 | 第33-35页 |
·沼气罐体散出热量 | 第33-34页 |
·进出料热量损失 | 第34-35页 |
·加热循环管的热损失 | 第35页 |
·沼气工程增温能量分析 | 第35-36页 |
·太阳能增温 | 第35-36页 |
·锅炉增温 | 第36页 |
·发电余热利用增温 | 第36页 |
·实例分析 | 第36-39页 |
·工程热能耗计算 | 第37-38页 |
·工程采用的增温方式分析 | 第38-39页 |
·工程能量平衡模型构建与效益分析 | 第39页 |
·本章小结 | 第39-41页 |
第三章 太阳能与发电余热复合沼气增温系统设计与应用 | 第41-49页 |
·引言 | 第41页 |
·复合沼气增温系统设计 | 第41-43页 |
·中温厌氧发酵增温系统工作原理分析 | 第41-42页 |
·太阳能—发电余热中温厌氧发酵增温系统设计 | 第42-43页 |
·增温系统能量计算 | 第43-47页 |
·中温厌氧发酵罐热负荷理论计算 | 第43-46页 |
·太阳能集热系统热负荷计算 | 第46-47页 |
·沼气发电余热回收系统热负荷计算 | 第47页 |
·太阳能—发电余热系统增温应用试验 | 第47-48页 |
·本章小结 | 第48-49页 |
第四章 城市生活垃圾物料特性及固态发酵产气特性分析 | 第49-57页 |
·引言 | 第49页 |
·材料和方法 | 第49-51页 |
·试验材料 | 第49-50页 |
·发酵装置及操作 | 第50页 |
·分析方法 | 第50-51页 |
·结果与分析 | 第51-56页 |
·城市生活垃圾含量的季节性变化 | 第51页 |
·城市生活垃圾厌氧发酵pH趋势 | 第51-52页 |
·日产气量及产气率趋势 | 第52-54页 |
·甲烷积累量及含量变化 | 第54-55页 |
·总有机酸(VFAs)含量变化趋势 | 第55-56页 |
·氧化还原电位(OPR)变化趋势 | 第56页 |
·本章小结 | 第56-57页 |
第五章 有机生活垃圾固态发酵厌氧菌群分布模型构建与研究 | 第57-69页 |
·引言 | 第57-58页 |
·材料和方法 | 第58-60页 |
·试验材料 | 第58-59页 |
·试验装置 | 第59页 |
·分析方法 | 第59-60页 |
·试验试剂和培养基配置 | 第60页 |
·结果与分析 | 第60-64页 |
·日产气量、甲烷含量变化 | 第60-61页 |
·发酵过程中厌氧微生物菌群时空上的变化 | 第61-64页 |
·菌群分布模型的构建 | 第64-67页 |
·产酸、产甲烷、产氨之间的相互关系 | 第64-66页 |
·产酸菌与产甲烷菌群分布模型的构建 | 第66-67页 |
·本章小结 | 第67-69页 |
第六章 有机生活垃圾与污泥混合厌氧固态发酵的流动特性研究 | 第69-77页 |
·引言 | 第69页 |
·试验方法 | 第69-71页 |
·含水率及挥发性固体的测定 | 第69-70页 |
·原料粘度的测定 | 第70-71页 |
·试验结果与分析 | 第71-76页 |
·试验原料特性分析 | 第71页 |
·不同混合比例物料粘度分析 | 第71-73页 |
·不同混合比例物料粘度分析 | 第73-75页 |
·剪切速率对粘度的影响分析 | 第75-76页 |
·本章小结 | 第76-77页 |
第七章 结论和创新点 | 第77-80页 |
·主要结论 | 第77-78页 |
·论文的创新点 | 第78-79页 |
·对下一步工作的建议 | 第79-80页 |
参考文献 | 第80-86页 |
致谢 | 第86-87页 |
攻读学位论文期间科发表文章 | 第87页 |