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微生物电解低温处理污泥发酵液产氢效能强化分析

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第12-23页
    1.1 研究背景和意义第12-15页
        1.1.1 污泥处置与资源化需求第12页
        1.1.2 当前污泥能源化生物处理处置研究现状与问题第12-13页
        1.1.3 寒冷地区低温处置污泥研究现状第13-14页
        1.1.4 低温高效污泥处理处置新工艺开发研究第14-15页
    1.2 微生物电解原理及电池构型第15-19页
        1.2.1 微生物电解池的原理第15-16页
        1.2.2 微生物电解池反应器构型第16页
        1.2.3 微生物电解低温处理剩余污泥第16-19页
    1.3 外加电压优化微生物电解池产氢的研究第19页
    1.4 海藻糖低温促进微生物活性的研究第19-20页
        1.4.1 海藻糖理化性质及生物学活性第19页
        1.4.2 海藻糖促进低温微生物活性的机理第19-20页
        1.4.3 外源海藻糖对生物活性保护作用的研究第20页
    1.5 MEC 阳极低温生物膜群落结构的研究意义及进展第20-21页
        1.5.1 拓宽对阳极低温微生物的认识第20-21页
        1.5.2 初步揭示阳极低温微生物降解复杂底物的一般规律第21页
    1.6 研究内容和技术路线第21-23页
        1.6.1 研究内容第21-22页
        1.6.2 研究技术路线第22-23页
第2章 实验材料与方法第23-32页
    2.1 污泥预处理第23-24页
        2.1.1 污泥取样与浓缩第23页
        2.1.2 污泥双频超声处理与碱同步处理第23页
        2.1.3 污泥厌氧发酵处理第23-24页
        2.1.4 发酵液制取第24页
    2.2 MEC 制氢反应器构型第24-27页
        2.2.1 单室 MEC 反应器第24-25页
        2.2.2 MEC 启动第25-26页
        2.2.3 MEC 运行第26-27页
    2.3 电化学分析第27页
        2.3.1 电压采集第27页
        2.3.2 电导率测量第27页
    2.4 分析检测方法第27-28页
        2.4.1 气体的测量与分析第27页
        2.4.2 相关化学分析第27-28页
    2.5 微生物生理特征分析方法第28-29页
        2.5.1 微生物扫描电镜第28页
        2.5.2 DGGE 微生物群落结构分析方法第28-29页
    2.6 MEC 效能评价第29-32页
        2.6.1 氢气产率第29-30页
        2.6.2 库仑效率第30页
        2.6.3 氢气产生速率第30页
        2.6.4 能量效率第30-32页
第3章 外加电压优化微生物电解处理污泥发酵液产氢效能分析第32-55页
    3.1 引言第32页
    3.2 剩余污泥性质第32-34页
        3.2.1 剩余污泥性质第32-34页
        3.2.2 发酵液的性质第34页
    3.3 外加电压对微生物电解低温利用发酵液组分影响第34-39页
        3.3.1 微生物电解池对 SCOD 去除效率第34-37页
        3.3.2 外加电压对 MEC 低温利用挥发酸的影响第37-38页
        3.3.3 外加电压对 MEC 利用多糖的影响第38页
        3.3.4 外加电压对蛋白质利用的影响第38-39页
    3.4 外加电压对微生物电解池效能的影响第39-52页
        3.4.1 外加电压对微生物电解池产气的影响第39-42页
        3.4.2 外加电压对微生物电解池产气速率的影响第42-46页
        3.4.3 外加电压对微生物电解池能量回收的影响第46-52页
    3.5 最佳电压下阳极微生物群落分析第52-53页
        3.5.1 最佳电压下不同低温温度微生物生理学分析第52页
        3.5.2 最佳电压下不同低温温度微生物群落解析第52-53页
    3.6 本章小结第53-55页
第4章 外源海藻糖优化微生物电解池低温处理发酵液产氢分析第55-73页
    4.1 引言第55页
    4.2 外源海藻糖对 MEC 利用发酵液组分的影响分析第55-61页
        4.2.1 MEC 在不同外源海藻糖浓度下的 SCOD 去除第56-58页
        4.2.2 MEC 在不同外源海藻糖浓度下对挥发酸的消耗第58-59页
        4.2.3 MEC 在不同外源海藻糖浓度下对多糖利用第59-60页
        4.2.4 MEC 在不同外源海藻糖浓度下对蛋白质的利用第60-61页
    4.3 外源海藻糖对微生物电解池效能的影响第61-70页
        4.3.1 外源海藻糖对微生物电解池产氢的影响第61-63页
        4.3.2 外源海藻糖对微生物电解池的影响第63-66页
        4.3.3 外源海藻糖对微生物能量回收影响第66-70页
    4.4 最佳电压下阳极微生物群落分析第70-71页
        4.4.1 最适海藻糖浓度运行 MEC 阳极生物膜细胞形态第70页
        4.4.2 最适海藻糖浓度运行 MEC 阳极微生物群落解析第70-71页
    4.5 本章小结第71-73页
结论第73-75页
参考文献第75-85页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第85-87页
致谢第87页

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