摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-25页 |
1.1 污水污泥的产生、危害及资源性 | 第10-11页 |
1.1.1 污水污泥的产生 | 第10页 |
1.1.2 污泥的危害 | 第10-11页 |
1.1.3 污泥的资源性 | 第11页 |
1.2 污泥处理处置 | 第11-14页 |
1.2.1 国内外污泥处理处置现状 | 第12页 |
1.2.2 污泥处理处置技术的比较 | 第12-14页 |
1.3 脱水污泥处理的现实问题 | 第14-15页 |
1.4 脱水污泥厌氧堆肥研究现状 | 第15-18页 |
1.4.1 厌氧堆肥(AnC)的原理 | 第15-16页 |
1.4.2 厌氧堆肥的腐熟度评价 | 第16-17页 |
1.4.3 脱水污泥厌氧堆肥 | 第17-18页 |
1.5 微生物燃料电池处理污泥的研究现状 | 第18-21页 |
1.5.1 研究现状 | 第19页 |
1.5.2 强化技术 | 第19-20页 |
1.5.3 微生物燃料电池处理污泥存在的问题 | 第20-21页 |
1.6 微生物燃料电池-脱水污泥厌氧堆肥耦合(MFC-AnC)技术 | 第21-22页 |
1.7 课题来源、意义及研究内容 | 第22-25页 |
1.7.1 课题来源 | 第22页 |
1.7.2 课题研究的目的和意义 | 第22-23页 |
1.7.3 研究内容 | 第23-24页 |
1.7.4 技术路线 | 第24-25页 |
第2章 实验材料与方法 | 第25-34页 |
2.1 引言 | 第25页 |
2.2 反应器构型与启动 | 第25-27页 |
2.2.1 MFC-AnC 及 AnC 污泥处理系统构型 | 第25-26页 |
2.2.2 MFC-AnC 污泥处理系统的接种与启动 | 第26-27页 |
2.3 电化学指标分析 | 第27-31页 |
2.3.1 数据采集装置 | 第27页 |
2.3.2 电化学指标分析 | 第27-28页 |
2.3.3 扫描电镜分析 | 第28-29页 |
2.3.4 计算方法 | 第29-31页 |
2.4 厌氧消解污泥有机组分分析 | 第31-32页 |
2.4.1 污泥基本指标 | 第31页 |
2.4.2 三维荧光光谱 | 第31页 |
2.4.3 计算方法 | 第31-32页 |
2.5 堆肥产物腐熟度分析 | 第32-34页 |
2.5.1 堆肥产物腐熟度常规指标 | 第32页 |
2.5.2 生物学指标分析方法 | 第32-33页 |
2.5.3 计算方法 | 第33-34页 |
第3章 MFC-AnC 系统的产电性能 | 第34-44页 |
3.1 引言 | 第34页 |
3.2 MFC-AnC 系统的启动 | 第34-36页 |
3.3 电池电压及电极电势 | 第36-37页 |
3.4 极化曲线内阻与功率密度 | 第37-38页 |
3.5 阳极内阻 | 第38-40页 |
3.6 库仑效率 | 第40-41页 |
3.7 MFC-AnC 电极表面变化 | 第41-42页 |
3.8 本章小结 | 第42-44页 |
第4章 MFC-AnC 中脱水污泥厌氧消解性能 | 第44-55页 |
4.1 引言 | 第44页 |
4.2 VS 降解率 | 第44-46页 |
4.3 溶解性有机物变化 | 第46-50页 |
4.3.1 SCOD | 第46-47页 |
4.3.2 溶解性碳水化合物 | 第47-48页 |
4.3.3 溶解性蛋白质 | 第48-49页 |
4.3.4 挥发性脂肪酸 | 第49-50页 |
4.4 溶解性 NH4+-N 变化 | 第50-51页 |
4.5 脱水污泥有机物光谱特征分析 | 第51-54页 |
4.6 本章小结 | 第54-55页 |
第5章 MFC 对脱水污泥厌氧堆肥腐熟度的影响 | 第55-69页 |
5.1 引言 | 第55页 |
5.2 物理特征分析 | 第55-56页 |
5.3 化学特征分析 | 第56-60页 |
5.3.1 pH 值 | 第56-57页 |
5.3.2 电导率 | 第57-58页 |
5.3.3 TOC | 第58-59页 |
5.3.4 C/N | 第59-60页 |
5.4 生物学特征分析 | 第60-61页 |
5.5 厌氧堆肥腐熟度综合评价 | 第61-68页 |
5.5.1 厌氧堆肥腐熟度综合指标体系的构建 | 第61-64页 |
5.5.2 厌氧堆肥腐熟度综合评价 | 第64-68页 |
5.6 本章小结 | 第68-69页 |
结论 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-81页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第81-83页 |
致谢 | 第83页 |