太阳能增温/催化辅助农村户用沼气工艺研究--以南四湖工程为例
摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
1 绪论 | 第12-27页 |
1.1 研究背景 | 第12-13页 |
1.1.1 南四湖地区固废处理的迫切性 | 第12页 |
1.1.2 农村户用沼气的发展与不足 | 第12-13页 |
1.2 研究目的及意义 | 第13-14页 |
1.3 农村户用沼气研究现状 | 第14-26页 |
1.3.1 厌氧发酵制沼气的最优条件 | 第14-16页 |
1.3.2 不同发酵原料在沼气生产中的应用 | 第16-18页 |
1.3.3 不同型号沼气池的优缺点 | 第18-20页 |
1.3.4 太阳能在沼气生产中的应用 | 第20-25页 |
1.3.5 催化剂在沼气生产中的应用 | 第25-26页 |
1.4 研究内容和技术路线 | 第26-27页 |
1.4.1 研究内容 | 第26页 |
1.4.2 技术路线 | 第26-27页 |
2 南四湖地区概况 | 第27-30页 |
2.1 人文地理 | 第27页 |
2.2 自然条件 | 第27-28页 |
2.2.1 气候 | 第27页 |
2.2.2 太阳辐射能 | 第27-28页 |
2.2.3 土质 | 第28页 |
2.2.4 地下水温 | 第28页 |
2.3 示范区内发酵原料情况 | 第28-30页 |
2.3.1 传统发酵原料 | 第28-29页 |
2.3.2 新型发酵原料 | 第29-30页 |
3 室内试验研究 | 第30-44页 |
3.1 厌氧消化产气最优条件研究 | 第30-34页 |
3.1.1 材料和方法 | 第30-31页 |
3.1.1.1 原料 | 第30页 |
3.1.1.2 实验装置 | 第30-31页 |
3.1.2 厌氧消化参数 | 第31页 |
3.1.3 实验方法 | 第31-32页 |
3.1.4 厌氧消化最优总固体浓度和最优发酵温度 | 第32-33页 |
3.1.5 小结 | 第33-34页 |
3.2 兔粪厌氧消化产气性能的研究 | 第34-44页 |
3.2.1 材料和方法 | 第34-35页 |
3.2.1.1 原料 | 第34页 |
3.2.1.2 实验装置 | 第34-35页 |
3.2.2 厌氧消化参数 | 第35-36页 |
3.2.3 实验方法 | 第36-37页 |
3.2.4 碾碎预处理的影响 | 第37-40页 |
3.2.4.1 日产气量 | 第37-38页 |
3.2.4.2 发酵液 pH | 第38页 |
3.2.4.3 沉降性能 | 第38-40页 |
3.2.5 催化剂的影响 | 第40-41页 |
3.2.5.1 日产气量 | 第40页 |
3.2.5.2 发酵液 pH | 第40-41页 |
3.2.6 发酵温度的影响 | 第41-43页 |
3.2.6.1 日产气量 | 第41-42页 |
3.2.6.2 发酵液 pH | 第42-43页 |
3.2.7 小结 | 第43-44页 |
4 南四湖地区户用沼气优化设计 | 第44-58页 |
4.1 材料和方法 | 第46-50页 |
4.1.1 原料 | 第46页 |
4.1.2 中试装置 | 第46-47页 |
4.1.3 中试所用仪器 | 第47-48页 |
4.1.4 试验方法 | 第48-50页 |
4.2 原料配比优化 | 第50-51页 |
4.2.1 沼气池压力日变化 | 第50页 |
4.2.2 沼气甲烷含量日变化 | 第50-51页 |
4.3 户用沼气工艺优化 | 第51-55页 |
4.3.1 太阳能增温设备的影响 | 第51-53页 |
4.3.1.1 沼气池池温日变化 | 第51-52页 |
4.3.1.2 沼气池压力日变化 | 第52-53页 |
4.3.2 催化剂的影响 | 第53-55页 |
4.3.2.1 沼气池压力日变化 | 第53-54页 |
4.3.2.2 沼气甲烷含量日变化 | 第54-55页 |
4.4 循环方式优化 | 第55-57页 |
4.4.1 进出水温度 | 第55页 |
4.4.2 日平均传热量以及运行效率 | 第55-57页 |
4.5 小结 | 第57-58页 |
5 太阳能增温户用沼气工艺可行性分析 | 第58-60页 |
5.1 技术可行性 | 第58-59页 |
5.2 经济可行性 | 第59-60页 |
6 结论和展望 | 第60-62页 |
6.1 结论 | 第60-61页 |
6.2 展望 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-67页 |
致谢 | 第67-68页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第68-69页 |