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牛粪好氧堆肥能量转换与水分减量研究

目录第1-7页
摘要第7-9页
ABSTRACT第9-11页
缩略语第11-12页
第一章 文献综述第12-37页
 1 畜禽粪便的污染及其危害第12-14页
   ·畜禽粪便对环境的污染第12-14页
 2 畜禽粪便处置与资源化利用第14-18页
   ·畜禽粪便的处置方法第14-16页
   ·畜禽粪便的资源化利用第16-18页
 3 国内外好氧堆肥研究状况第18-26页
   ·好氧堆肥原理第19-20页
   ·影响好氧堆肥的因素第20-25页
   ·好氧堆肥工艺与设备第25-26页
 4 堆肥过程中的热力学问题第26-28页
   ·热力学定律在堆肥研究中的应用第26-27页
   ·微量热技术的应用第27页
   ·氧弹量热仪的原理第27-28页
 5 堆肥腐熟度评价指标第28-35页
   ·物理指标第29-31页
   ·化学指标第31-33页
   ·生物活性指标第33-35页
 6 研究目的与意义第35-37页
   ·研究目的第35-36页
   ·研究意义第36页
   ·研究内容第36-37页
第二章 动态好氧堆肥过程中微生物动态变化过程的研究第37-48页
   ·材料与方法第37-40页
     ·试验材料第37页
     ·试验仪器和设备第37-38页
     ·试验试剂第38-39页
     ·培养基第39页
     ·堆置方法第39页
     ·样品采集与制备第39-40页
     ·参数测定第40页
   ·结果与分析第40-47页
     ·堆肥过程中堆体温度变化第40-41页
     ·在堆肥过程中可培养微生物的变化第41-47页
       ·细菌数量的变化第41-43页
       ·真菌数量的变化第43-45页
       ·放线菌数量的变化第45-47页
   ·讨论第47页
   ·小结第47-48页
第三章 基质水分对好氧堆肥发酵产热的影响第48-60页
   ·材料与方法第48-52页
     ·试验材料第48-49页
     ·堆置方法第49页
     ·试验装置第49-50页
     ·试验试剂第50页
     ·试验仪器第50页
     ·样品采集第50页
     ·参数测定第50-52页
   ·结果与分析第52-58页
     ·堆肥过程中温度的变化第52页
     ·堆肥过程中有机质与燃烧热的变化第52-54页
     ·基于有机碳损失的能量变化第54-55页
     ·堆肥发酵产热与物料水分的关系第55-58页
   ·讨论第58页
   ·小结第58-60页
第四章 好氧堆肥发酵产热的动态变化第60-65页
   ·材料与方法第60页
     ·材料第60页
     ·试验仪器与设备第60页
     ·测定指标与方法第60页
   ·结果与分析第60-63页
     ·堆肥过程中物料热值的变化第60-62页
     ·堆肥过程中基于有机碳损失的能量变化第62-63页
   ·讨论第63-64页
   ·小结第64-65页
第五章 好氧堆肥发酵产能对发酵基质水分的影响第65-70页
   ·材料与方法第65-66页
     ·堆肥材料第65页
     ·试验仪器与设备第65页
     ·计算方法第65-66页
   ·结果与分析第66-68页
     ·堆肥过程中含水率的变化第66页
     ·结果计算第66-68页
   ·讨论第68-69页
   ·小结第69-70页
第六章 燃烧热值作为农业固体废弃物堆肥腐熟度评价指标的探讨第70-78页
   ·材料与方法第70-71页
     ·第70-71页
       ·试验材料第70页
       ·试验仪器与设备第70-71页
       ·试剂第71页
       ·参数测定第71页
   ·结果与分析第71-76页
     ·总有机碳(TOC)的变化第71-72页
     ·挥发性固体(VS)的变化第72-73页
     ·总氮(TN)的变化第73页
     ·碳氮比(C/N)的变化第73-74页
     ·种子发芽率的变化第74-75页
     ·堆肥腐熟指标的相关性分析第75-76页
     ·燃烧热值作为评价堆肥腐熟度指标的临界值的探讨第76页
   ·讨论第76-77页
   ·小结第77-78页
全文讨论第78-80页
全文总结第80-82页
 1 全文结论第80页
 2 研究中的不足之处第80-81页
 3 未来研究工作的展望第81-82页
参考文献第82-89页
攻读硕士期间发表的文章和投送的论文第89-90页
致谢第90页

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