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生物产电促进厌氧堆肥脱水污泥降解及产电性能研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第10-23页
    1.1 能源危机与环境问题第10页
    1.2 脱水污泥及餐厨垃圾的处理现状第10-14页
        1.2.1 脱水污泥的处理现状第10-12页
        1.2.2 餐厨垃圾的处理现状第12-14页
    1.3 厌氧堆肥(AnC)技术的研究现状第14-17页
        1.3.1 厌氧堆肥技术第14-15页
        1.3.2 脱水污泥厌氧堆肥第15-16页
        1.3.3 餐厨垃圾厌氧堆肥第16-17页
    1.4 微生物燃料电池(MFC)研究现状第17-20页
        1.4.1 MFC 的历史发展第17-18页
        1.4.2 MFC 在环境工程领域的应用第18-20页
    1.5 课题意义及研究内容第20-23页
        1.5.1 课题研究的目的和意义第20-21页
        1.5.2 研究内容第21-22页
        1.5.3 技术路线第22-23页
第2章 实验材料与方法第23-30页
    2.1 引言第23页
    2.2 实验原料第23页
    2.3 实验装置第23-25页
        2.3.1 AnC 反应器第23-24页
        2.3.2 MFC-AnC 系统第24-25页
        2.3.3 集气装置第25页
        2.3.4 实验用仪器设备名称第25页
    2.4 实验方法第25-28页
        2.4.1 MFC-AnC 启动第25-26页
        2.4.2 MFC-AnC 系统的构建及性能分析第26页
        2.4.3 MFC-AnC 对高含水率脱水污泥降解及产电性能研究第26-27页
        2.4.4 MFC-AnC 对添加不同比例餐厨垃圾的脱水污泥的性能研究第27-28页
    2.5 分析与计算方法第28-30页
        2.5.1 常规分析测试方法第28页
        2.5.2 电化学测定第28-29页
        2.5.3 植物毒性测定方法第29页
        2.5.4 计算方法第29-30页
第3章 MFC-AnC 系统的构建及脱水污泥同步降解与产电性能第30-41页
    3.1 引言第30页
    3.2 MFC-AnC 系统的启动第30页
    3.3 MFC-AnC 系统对脱水污泥的降解性能研究第30-35页
        3.3.1 含水率变化第31页
        3.3.2 pH 值变化第31-32页
        3.3.3 OM 去除率第32-33页
        3.3.4 TOC 去除率第33-34页
        3.3.5 TN 变化第34-35页
    3.4 MFC-AnC 产电性能分析第35-36页
        3.4.1 MFC-AnC 电压输出第35-36页
        3.4.2 MFC-AnC 功率输出及内阻分析第36页
    3.5 MFC-AnC 堆肥产物分析第36-39页
        3.5.1 物理性质第37页
        3.5.2 化学性质第37-38页
        3.5.3 生物学性质第38-39页
    3.6 本章小结第39-41页
第4章 MFC-AnC 对高含水率脱水污泥的降解及产电性能第41-54页
    4.1 引言第41-42页
    4.2 高含水率对 MFC-AnC 污泥降解性能的影响第42-47页
        4.2.1 高含水率下 SCOD 溶出效果第42-43页
        4.2.2 高含水率下溶解性碳水化合物浓度变化第43-44页
        4.2.3 高含水率下溶解性蛋白质浓度变化第44-45页
        4.2.4 高含水率下氨氮浓度变化第45-46页
        4.2.5 高含水率下 OM 去除效果第46-47页
    4.3 高含水率对 MFC-AnC 产电性能的影响第47-50页
        4.3.1 高含水率下电池电压及电极电势分析第47-49页
        4.3.2 高含水率下电池内阻分析第49页
        4.3.3 高含水率下功率密度分析第49-50页
    4.4 最优含水率条件下 MFC-AnC 堆肥产物分析第50-52页
        4.4.1 最优含水率条件下 MFC-AnC 产物物理性质第50-51页
        4.4.2 最优含水率条件下 MFC-AnC 产物化学性质第51页
        4.4.3 最优含水率条件下 MFC-AnC 产物生物学性质第51-52页
    4.5 本章小结第52-54页
第5章 MFC-AnC 对添加不同比例餐厨垃圾的脱水污泥的降解及产电性能第54-66页
    5.1 引言第54页
    5.2 餐厨垃圾比例对 MFC-AnC 污泥降解性能的影响第54-59页
        5.2.1 不同 F/S 下 SCOD 浓度变化第54-55页
        5.2.2 不同 F/S 下溶解性碳水化合物浓度变化第55-56页
        5.2.3 不同 F/S 下溶解性蛋白质浓度变化第56-57页
        5.2.4 不同 F/S 下氨氮浓度变化第57-58页
        5.2.5 不同 F/S 下 OM 去除效果第58-59页
    5.3 餐厨垃圾比例对 MFC-AnC 产电性能的影响第59-62页
        5.3.1 不同 F/S 下电池电压及电极电势分析第59-60页
        5.3.2 不同 F/S 下电池内阻分析第60-61页
        5.3.3 不同 F/S 下功率密度分析第61-62页
    5.4 最优 F/S 下 MFC-AnC 堆肥产物分析第62-64页
        5.4.1 最优 F/S 下 MFC-AnC 产物物理性质第62页
        5.4.2 最优 F/S 下 MFC-AnC 产物化学性质第62-63页
        5.4.3 最优 F/S 下 MFC-AnC 产物生物学性质第63-64页
    5.5 本章小结第64-66页
结论第66-68页
参考文献第68-77页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第77-79页
致谢第79页

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