第1章 绪论 | 第1-21页 |
1.1 问题的提出 | 第8-11页 |
1.1.1 填埋场的发展和现状 | 第8页 |
1.1.2 传统填埋场及特点 | 第8-10页 |
1.1.3 生物反应器填埋场研究问题的提出 | 第10-11页 |
1.2 生物反应器填埋场渗滤液控制技术研究现状 | 第11-17页 |
1.2.1 生物反应器填埋场操作运行方式研究动态 | 第11-15页 |
1.2.2 生物反应器填埋场防渗层研究动态 | 第15-16页 |
1.2.3 生物反应器填埋场研究之不足 | 第16-17页 |
1.3 论文选题、主要研究内容和研究成果 | 第17-21页 |
第2章 城市垃圾填埋场及其渗滤液控制 | 第21-44页 |
2.1 城市垃圾及处理处置方式 | 第21-25页 |
2.1.1 城市生活垃圾基本特征 | 第21-22页 |
2.1.2 城市垃圾处理、处置方式概述 | 第22-25页 |
2.2 现代城市垃圾卫生填埋场基础 | 第25-27页 |
2.2.1 概述 | 第25页 |
2.2.2 卫生填埋场污染控制系统及功能 | 第25-27页 |
2.3 城市垃圾卫生填埋场渗滤液及其控制技术 | 第27-38页 |
2.3.1 渗滤液的产生 | 第27-33页 |
2.3.2 渗滤液的特征 | 第33-35页 |
2.3.3 渗滤液的控制技术 | 第35-36页 |
2.3.4 传统渗滤液处理方法及存在问题 | 第36-38页 |
2.4 生物反应器填埋场技术 | 第38-44页 |
2.4.1 基本概念 | 第39页 |
2.4.2 生物反应器填埋场净化机理 | 第39-40页 |
2.4.3 生物反应器填埋场的优势 | 第40-44页 |
第3章 模拟生物反应器填埋场实验研究 | 第44-78页 |
3.1 实验概况 | 第44-49页 |
3.1.1 实验目的 | 第44页 |
3.1.2 实验过程及监测方法 | 第44-49页 |
3.2 实验结果及分析 | 第49-77页 |
3.2.1 第一组模拟生物反应器填埋场实验结果及分析 | 第49-60页 |
3.2.2 第二组模拟生物反应器填埋场实验结果及分析 | 第60-77页 |
3.3 本章小结 | 第77-78页 |
第4章 生物反应器填埋场动力学研究 | 第78-98页 |
4.1 生物反应器填埋场固相有机垃圾的降解过程 | 第78-80页 |
4.1.1 垃圾中固相有机物的水解过程 | 第78-79页 |
4.1.2 水解产物的产氢产乙酸反应 | 第79页 |
4.1.3 挥发酸的甲烷化过程 | 第79-80页 |
4.2 生物反应器填埋场稳定的影响因素分析 | 第80-83页 |
4.2.1 渗滤液回灌操作的影响 | 第80页 |
4.2.2 回灌渗滤液pH调节的影响 | 第80-82页 |
4.2.3 填埋场温度调控的影响 | 第82-83页 |
4.3 生物反应器填埋场有机物降解动力学模型的建立 | 第83-87页 |
4.3.1 基本思路 | 第83-84页 |
4.3.2 建模过程 | 第84-87页 |
4.4 生物反应器填埋场有机物降解动力学模型参数的估计以及模型的检验 | 第87-90页 |
4.4.1 生物反应器填埋场动力学模型参数的确定 | 第87-88页 |
4.4.2 生物反应器填埋场动力学模型参数的检验 | 第88-90页 |
4.5 生物反应器填埋场有机物降解动力学模型的应用 | 第90-97页 |
4.5.1 生物反应器填埋场操作运行方式对填埋场稳定的影响 | 第90-96页 |
4.5.2 生物反应器填埋场加速稳定的策略 | 第96-97页 |
4.6 本章小结 | 第97-98页 |
第5章 生物反应器填埋场粘土防渗层安全设计 | 第98-123页 |
5.1 引言 | 第98-99页 |
5.2 土柱模拟实验 | 第99-110页 |
5.2.1 实验方案 | 第99-101页 |
5.2.2 实验过程 | 第101页 |
5.2.3 实验结果及分析 | 第101-110页 |
5.3 生物反应器填埋场防渗层安全设计 | 第110-121页 |
5.3.1 设计因子选择 | 第110-111页 |
5.3.2 设计思路 | 第111-114页 |
5.3.3 生物反应器填埋场防渗层安全设计实例 | 第114-121页 |
5.4 本章小结 | 第121-123页 |
结论 | 第123-125页 |
致谢 | 第125-126页 |
参考文献 | 第126-133页 |
攻读博士学位期间发表的论文及科研成果 | 第133页 |