摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
目录 | 第7-10页 |
第1章 绪论 | 第10-22页 |
1.1 磷资源利用现状与面临的问题 | 第10-11页 |
1.2 生物燃料乙醇的发展与应用现状 | 第11-12页 |
1.3 生物燃料乙醇的研究现状 | 第12-15页 |
1.3.1 生物燃料乙醇对温室气体排放的贡献 | 第13页 |
1.3.2 生物燃料乙醇对能源消耗的影响 | 第13-14页 |
1.3.3 生物燃料乙醇的水消耗 | 第14页 |
1.3.4 生物燃料乙醇对水体的污染 | 第14页 |
1.3.5 生物燃料乙醇对土地利用的影响 | 第14-15页 |
1.3.6 生物燃料乙醇的发展政策 | 第15页 |
1.4 物质流分析方法及其在资源评价方面的应用 | 第15-18页 |
1.4.1 物质流分析的发展历程 | 第15-16页 |
1.4.2 物质流分析方法的分类 | 第16页 |
1.4.3 物质流分析在国家/地区/产业层面资源评价的应用 | 第16-17页 |
1.4.4 基于物质流分析的磷资源评价 | 第17-18页 |
1.5 课题来源、研究的目的及意义 | 第18-19页 |
1.5.1 课题来源 | 第18页 |
1.5.2 研究的目的及意义 | 第18-19页 |
1.6 主要研究内容及技术路线 | 第19-22页 |
1.6.1 主要研究内容 | 第19-20页 |
1.6.2 技术路线 | 第20-22页 |
第2章 资源评价研究的理论与方法 | 第22-28页 |
2.1 引言 | 第22页 |
2.2 研究的理论基础 | 第22-24页 |
2.3 物质流分析步骤 | 第24-27页 |
2.3.1 研究物质的选定与系统定义 | 第25页 |
2.3.2 相关流动、存储和过程的建立 | 第25-26页 |
2.3.3 数据统计 | 第26页 |
2.3.4 物料核算 | 第26-27页 |
2.3.5 物质流动和存储的评价 | 第27页 |
2.4 物质流分析软件 | 第27页 |
2.5 本章小结 | 第27-28页 |
第3章 生物燃料乙醇磷代谢分析模型与磷流核算 | 第28-55页 |
3.1 引言 | 第28页 |
3.2 建模对象与系统界定 | 第28-29页 |
3.3 磷代谢模型建立 | 第29-35页 |
3.3.1 磷矿开采 | 第30-31页 |
3.3.2 磷产品加工 | 第31页 |
3.3.3 原料种植 | 第31-33页 |
3.3.4 乙醇制取 | 第33页 |
3.3.5 含磷废物处置 | 第33-35页 |
3.4 数据统计与筛选 | 第35-37页 |
3.4.1 数据统计 | 第35-36页 |
3.4.2 数据筛选 | 第36-37页 |
3.5 各子系统输入输出指标及计算方法 | 第37-46页 |
3.5.1 磷矿开采、磷产品加工系统 | 第37-39页 |
3.5.2 原料种植系统 | 第39-43页 |
3.5.3 乙醇制取系统 | 第43-46页 |
3.6 计算参数确定 | 第46-50页 |
3.7 分配比率计算 | 第50-53页 |
3.7.1 原料种植系统 | 第50-51页 |
3.7.2 乙醇制取系统 | 第51-53页 |
3.8 本章小结 | 第53-55页 |
第4章 生物燃料乙醇磷代谢分析 | 第55-72页 |
4.1 引言 | 第55页 |
4.2 磷代谢分析结果 | 第55页 |
4.3 发展生物燃料乙醇对磷矿资源的影响 | 第55-60页 |
4.4 各子系统磷代谢特征分析 | 第60-65页 |
4.4.1 磷矿开采、磷产品生产 | 第60-61页 |
4.4.2 耕地中磷的输入分析 | 第61-62页 |
4.4.3 耕地中磷的输出分析 | 第62-63页 |
4.4.4 工厂加工磷流分析 | 第63-65页 |
4.5 水体磷污染负荷分析 | 第65-66页 |
4.6 分配比率对不同指标的影响 | 第66-68页 |
4.7 不确定性分析 | 第68-70页 |
4.8 本章小结 | 第70-72页 |
结论 | 第72-74页 |
参考文献 | 第74-84页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第84-87页 |
致谢 | 第87页 |