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猪粪堆肥过程有机质降解动力学模型研究

摘要第1-5页
Abstract第5-12页
主要符号表第12-13页
第一章 绪论第13-37页
   ·课题的研究背景及意义第13-14页
   ·好氧堆肥的基本原理第14-22页
     ·几种常见的好氧堆肥工艺第14-16页
     ·堆肥流程第16-22页
   ·堆肥过程数学模型的研究现状第22-29页
     ·研究概况第22-23页
     ·基本分类第23-24页
     ·有机质降解动力学研究进展第24-27页
     ·水分平衡数学模拟进展第27-28页
     ·热量平衡数学模拟进展第28-29页
   ·本课题的研究内容与思路框图第29-37页
第二章 自由空域对猪粪堆肥过程有机质降解的影响研究第37-57页
   ·材料与方法第37-43页
     ·试验原料第37-38页
     ·实验室小型好氧反应器系统第38-40页
     ·试验设计第40-41页
     ·试验方法第41-42页
     ·数据处理第42-43页
   ·结果与讨论第43-55页
     ·堆肥过程温度变化第43页
     ·堆肥过程氧气体积分数变化第43-44页
     ·堆肥过程含水率和有机质含量的变化第44-45页
     ·不同自由空域对有机质降解影响的数学模拟第45-46页
     ·考虑自由空域的有机质降解速率预测图形用户界面第46-50页
     ·考虑自由空域的有机质降解过程模拟图形用户界面第50-55页
   ·本章小结第55-57页
第三章 猪粪堆肥过程不同有机质成分降解的试验研究第57-69页
   ·材料与方法第58-62页
     ·试验原料第58页
     ·小型好氧堆肥反应器系统第58页
     ·试验设计第58-59页
     ·试验方法第59-62页
   ·结果和讨论第62-67页
     ·温度第62-63页
     ·氧气体积分数第63页
     ·含水率第63-64页
     ·有机质含量第64-66页
     ·自由空域在有机质降解过程中的变化第66-67页
   ·本章小结第67-69页
第四章 基于降解动力学的热量和水分平衡数学模型研究第69-85页
   ·基于有机质降解动力学的热量平衡模型研究第69-77页
     ·模型建立第69-71页
     ·主要模型参数第71-74页
     ·结果与讨论第74-77页
   ·基于有机质降解动力学的水分平衡模型研究第77-84页
     ·模型建立第78-79页
     ·主要模型参数第79-81页
     ·结果与讨论第81-84页
   ·本章小结第84-85页
第五章 基于可溶/不可溶性有机质的猪粪堆肥降解模型构建第85-99页
   ·材料与方法第86页
     ·堆肥反应器和试验设计第86页
     ·测试分析方法第86页
   ·模型建立第86-93页
     ·有机质降解模型第86-87页
     ·热平衡模型第87-89页
     ·水平衡模型第89-90页
     ·氧气浓度模型第90-91页
     ·过程变量第91-93页
     ·主要模型参数第93页
   ·结果和讨论第93-98页
     ·温度第93-95页
     ·水分含量第95页
     ·氧气浓度第95-96页
     ·基质降解第96-98页
   ·本章小结第98-99页
第六章 结论及进一步研究设想第99-103页
   ·结论第99-100页
   ·创新之处第100页
   ·进一步研究设想第100-103页
参考文献第103-111页
致谢第111-113页
附录第113-127页
 附录A第113-119页
 附录B第119-127页
个人简历第127-129页

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