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水热预处理提高抗生素菌渣厌氧消化甲烷化

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 文献综述第9-20页
    1.1 抗生素菌渣的来源、组成、危害与处理技术第9-14页
        1.1.1 菌渣的来源第9-10页
        1.1.2 菌渣的组成与危害第10-12页
        1.1.3 菌渣的处理现状第12-14页
    1.2 沼气发酵第14-16页
        1.2.1 沼气发酵过程第14-15页
        1.2.2 沼气发酵的工艺条件第15-16页
    1.3 有机废弃物主要预处理技术第16-18页
        1.3.1 物理预处理第17页
        1.3.2 水热预处理第17页
        1.3.3 碱热预处理第17-18页
        1.3.4 化学预处理第18页
    1.4 课题目的、意义及内容第18-20页
        1.4.1 本课题的研究目的与意义第18-19页
        1.4.2 本课题研究的主要内容第19-20页
第2章抗生素菌渣的水热处理及厌氧发酵实验第20-33页
    2.1 材料与方法第20-24页
        2.1.1 实验原料及接种物第20-21页
        2.1.2 实验装置第21-23页
        2.1.3 试验方案与测量方法第23-24页
    2.2 抗生素菌渣的水热、厌氧消化实验第24-31页
        2.2.1 菌渣最佳水热处理条件研究第24-25页
        2.2.2 水热处理对菌渣的溶解性的研究第25-28页
        2.2.3 水热技术对菌渣厌氧消化的研究第28-31页
    2.3 本章小结第31-33页
第3章 低温水热对菌渣厌发酵的研究第33-43页
    3.1 实验原料、方法、装置、方案及测量方法第33页
        3.1.1 原料与方法第33页
        3.1.2 实验装置第33页
        3.1.3 实验方案与测量方法第33页
    3.2 抗生素菌渣的水热、厌氧消化结果第33-37页
        3.2.1 低温水热处理对菌渣的影响第33-35页
        3.2.2 低温水热处理对菌渣厌氧发酵的影响第35-37页
    3.3 碱热对抗生素菌渣厌氧发酵的影响第37-40页
    3.4 不同浓度及接种量对抗生素菌渣厌氧发酵的影响第40-42页
    3.5 本章小结第42-43页
总结第43-44页
参考文献第44-47页
致谢第47-48页
硕士期间发表的论文第48页

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