摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第17-25页 |
1.1 研究背景 | 第17页 |
1.2 厌氧消化技术 | 第17-21页 |
1.2.1 厌氧消化的机理 | 第18页 |
1.2.2 影响厌氧消化过程的主要因素 | 第18-21页 |
1.3 水果类有机废弃物厌氧消化的研究现状 | 第21-22页 |
1.3.1 单一废弃物为底物的厌氧消化研究 | 第21页 |
1.3.2 混合废弃物为底物的厌氧消化研究 | 第21-22页 |
1.4 榴莲壳废弃物利用的现状 | 第22页 |
1.5 研究内容及意义 | 第22-25页 |
1.5.1 研究内容 | 第22-23页 |
1.5.2 研究意义 | 第23-25页 |
第二章 实验原料与方法 | 第25-35页 |
2.1 实验原料与接种物 | 第25页 |
2.2 实验试剂 | 第25-26页 |
2.3 厌氧消化反应装置 | 第26-28页 |
2.4 测试方法及设备 | 第28-31页 |
2.4.1 测试方法 | 第28-30页 |
2.4.2 测试仪器 | 第30-31页 |
2.5 动力学分析 | 第31页 |
2.6 多元线性回归模型 | 第31页 |
2.7 响应面法 | 第31-32页 |
2.8 最大产甲烷潜力与可生物降解率 | 第32页 |
2.9 数据分析与处理 | 第32-35页 |
第三章 多种水果废弃物的元素及有机组成、厌氧消化产甲烷潜力、可生物降解率和动力学分析 | 第35-45页 |
3.1 实验原料 | 第36页 |
3.2 实验方法 | 第36页 |
3.2.1 反应底物的性质 | 第36页 |
3.2.2 厌氧消化实验 | 第36页 |
3.3 结果与讨论 | 第36-43页 |
3.3.1 底物的性质 | 第36-38页 |
3.3.2 产甲烷潜力和可生物降解率 | 第38-40页 |
3.3.3 实验产甲烷量与有机组成间的关系 | 第40-42页 |
3.3.4 动力学分析与比较 | 第42-43页 |
3.4 本章小结 | 第43-45页 |
第四章 进料有机负荷和F/I对榴莲壳厌氧消化产气能力的影响及最优化条件探索 | 第45-55页 |
4.1 实验原料 | 第46页 |
4.2 实验方法 | 第46-47页 |
4.2.1 分析方法 | 第46页 |
4.2.2 响应面实验设计和数据分析 | 第46-47页 |
4.2.3 厌氧消化实验 | 第47页 |
4.3 结果与讨论 | 第47-54页 |
4.3.1 榴莲壳的性质 | 第47-49页 |
4.3.2 有机负荷和F/I对榴莲壳厌氧消化产气能力的影响 | 第49-52页 |
4.3.3 最优化的有机负荷和F/I组合 | 第52页 |
4.3.4 沼液的性质和厌氧消化系统稳定性分析 | 第52-54页 |
4.4 本章小结 | 第54-55页 |
第五章 榴莲壳分别与鸡粪、牛粪和猪粪以不同比例联合厌氧消化产气性能研究 | 第55-67页 |
5.1 实验原料 | 第56页 |
5.2 实验方法 | 第56页 |
5.2.1 分析方法 | 第56页 |
5.2.2 榴莲壳与粪便的厌氧共消化 | 第56页 |
5.2.3 动力学分析 | 第56页 |
5.3 结果与讨论 | 第56-65页 |
5.3.1 鸡粪、牛粪和猪粪的性质 | 第56-57页 |
5.3.2 榴莲壳和鸡粪以不同比例共发酵的厌氧消化产气情况 | 第57-59页 |
5.3.3 榴莲壳和牛粪以不同比例共发酵的厌氧消化产气情况 | 第59-60页 |
5.3.4 榴莲壳和猪粪以不同比例共发酵的厌氧消化产气情况 | 第60-62页 |
5.3.5 榴莲壳和粪便厌氧共发酵系统的协同性分析 | 第62-63页 |
5.3.6 榴莲壳与猪粪厌氧消化共发酵的动力学分析 | 第63-65页 |
5.4 本章小结 | 第65-67页 |
第六章 结论与展望 | 第67-69页 |
6.1 结论 | 第67-68页 |
6.2 创新点 | 第68页 |
6.3 展望 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-75页 |
致谢 | 第75-77页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第77-79页 |
作者和导师简介 | 第79-81页 |
附件 | 第81-82页 |