摘要 | 第5-8页 |
ABSTRACT | 第8-11页 |
第1章 绪论 | 第15-43页 |
1.1 污泥问题的产生 | 第15-18页 |
1.1.1 污泥的组成和特征 | 第15-16页 |
1.1.2 污泥为何会成为问题? | 第16-18页 |
1.2 污泥处理处置的发展 | 第18-27页 |
1.2.1 国外污泥处理处置发展进程 | 第20-24页 |
1.2.2 我国污泥处理处置发展进程 | 第24-27页 |
1.3 污泥厌氧消化 | 第27-30页 |
1.3.1 厌氧消化机理 | 第28-29页 |
1.3.2 厌氧消化影响因素 | 第29-30页 |
1.4 污泥预处理技术及研究进展 | 第30-43页 |
1.4.1 超声处理技术 | 第30-35页 |
1.4.2 热处理技术 | 第35-37页 |
1.4.3 碱解处理技术 | 第37-38页 |
1.4.4 其他处理技术 | 第38-40页 |
1.4.5 联合处理技术 | 第40-42页 |
1.4.6 目前研究的缺陷和不足之处 | 第42-43页 |
第2章 研究内容和研究方法 | 第43-60页 |
2.1 研究背景 | 第43页 |
2.2 研究目标和内容 | 第43-46页 |
2.2.1 研究目标 | 第43-44页 |
2.2.2 研究内容 | 第44-45页 |
2.2.3 技术路线 | 第45-46页 |
2.3 中试设备 | 第46-52页 |
2.3.1 污泥来源 | 第46-47页 |
2.3.2 预处理中试装置 | 第47-52页 |
2.3.3 厌氧消化反应装置 | 第52页 |
2.4 实验方法 | 第52-56页 |
2.4.1 超声预处理方法 | 第52-53页 |
2.4.2 超声与热水解联合处理方法 | 第53-54页 |
2.4.3 超声与热碱联合预处理方法 | 第54-55页 |
2.4.4 厌氧消化方法 | 第55-56页 |
2.5 分析指标及其测定方法 | 第56-60页 |
2.5.1 脱水性能指标分析方法 | 第56-57页 |
2.5.2 理化性能指标分析方法 | 第57-58页 |
2.5.3 生物性能指标分析方法 | 第58-60页 |
第3章 单独超声预处理促进污泥厌氧消化的效率研究 | 第60-91页 |
3.1 单独超声对污泥破解效果的影响 | 第60-75页 |
3.1.1 单频超声的污泥破解效果 | 第61-68页 |
3.1.2 双频超声的污泥破解效果 | 第68-73页 |
3.1.3 破解后污泥SEM观察 | 第73-75页 |
3.2 单独超声对污泥脱水性能的影响 | 第75-81页 |
3.2.1 单独超声对破解后污泥SRF的影响 | 第75-77页 |
3.2.2 单独超声对破解后泥饼含水率的影响 | 第77页 |
3.2.3 单独超声后污泥粒径的变化 | 第77-79页 |
3.2.4 污泥脱水性能与理化性质的相关性 | 第79-81页 |
3.3 单独超声对污泥厌氧消化的影响研究 | 第81-89页 |
3.3.1 单独超声对厌氧消化产甲烷量的影响 | 第81-83页 |
3.3.2 单独超声对厌氧消化固体去除的影响 | 第83-84页 |
3.3.3 单独超声对厌氧消化有机物变化的影响 | 第84-87页 |
3.3.4 单独超声对厌氧消化污泥脱水性能的影响 | 第87-89页 |
3.4 本章小结 | 第89-91页 |
第4章 超声和热碱联合促进污泥厌氧消化的最佳工艺研究 | 第91-122页 |
4.1 低温热水解和超声联合破解污泥的优化工艺参数研究 | 第91-105页 |
4.1.1 基于响应曲面法的超声能量和温度参数优化 | 第91-98页 |
4.1.2 超声和热水解联合对污泥破解的影响 | 第98-102页 |
4.1.3 超声和热水解联合破解污泥的厌氧消化性能研究 | 第102-105页 |
4.2 超声和热碱联合破解污泥的工艺参数优化 | 第105-114页 |
4.2.1 基于RSM的超声能量、温度和加碱量参数优化 | 第105-111页 |
4.2.2 超声和热碱促进污泥破解的效果研究 | 第111-114页 |
4.3 超声和热碱联合预处理对污泥厌氧消化性能的影响 | 第114-115页 |
4.4 几种预处理方式对污泥破解和厌氧消化效果的比较 | 第115-120页 |
4.4.1 对污泥SCOD增加量的影响 | 第116-117页 |
4.4.2 对厌氧消化产甲烷效率的影响 | 第117-118页 |
4.4.3 对厌氧消化速率的影响 | 第118-119页 |
4.4.4 对固体减量化的影响 | 第119-120页 |
4.5 本章小结 | 第120-122页 |
第5章 超声和热碱预处理促进厌氧消化的机理及最佳工艺动态运行研究 | 第122-138页 |
5.1 超声和热碱联合预处理改善污泥厌氧消化的机理研究 | 第122-128页 |
5.1.1 甲烷转化率 | 第122-123页 |
5.1.2 系统稳定性 | 第123-125页 |
5.1.3 酶活性 | 第125-128页 |
5.2 超声和热碱联合预处理后污泥厌氧消化各阶段效率分析 | 第128-130页 |
5.3 最优工艺预处理污泥的动态运行效果 | 第130-136页 |
5.3.1 动态运行后污泥破解效果稳定性 | 第131-134页 |
5.3.2 动态运行后厌氧消化效果稳定性 | 第134-136页 |
5.4 本章小结 | 第136-138页 |
第6章 预处理技术的能量-物质平衡核算和经济性分析 | 第138-147页 |
6.1 能量平衡和物质平衡计算方法 | 第139-142页 |
6.1.1 能量平衡计算方法 | 第139-141页 |
6.1.2 物质平衡计算方法 | 第141页 |
6.1.3 其他 | 第141-142页 |
6.2 不同预处理方式的经济性分析 | 第142-145页 |
6.2.1 单独超声预处理技术的经济性分析 | 第142-143页 |
6.2.2 超声和热水解联合预处理的经济性分析 | 第143-144页 |
6.2.3 超声和热碱联合预处理的经济性分析 | 第144-145页 |
6.3 本章小结 | 第145-147页 |
第7章 结论与建议 | 第147-151页 |
7.1 结论 | 第147-149页 |
7.2 特色与创新点 | 第149-150页 |
7.3 展望与建议 | 第150-151页 |
参考文献 | 第151-157页 |
附录 | 第157-159页 |
致谢 | 第159页 |