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畜禽粪便APBR反应器功能菌群结构对温度分化的响应

摘要第8-10页
Abstract第10-11页
第1章 文献综述第12-28页
    1.1 能源危机与环境污染第12-14页
        1.1.1 能源危机第12-13页
        1.1.2 畜禽粪便造成的环境污染第13-14页
    1.2 厌氧发酵技术的研究与现状第14-23页
        1.2.1 厌氧发酵技术的基本理论第14-17页
        1.2.2 厌氧发酵体系中的微生物第17-20页
        1.2.3 载体生物膜固定床厌氧发酵工艺第20-21页
        1.2.4 厌氧发酵的影响因素第21-23页
    1.3 微生物分子生态学技术在厌氧发酵中的应用现状第23-25页
        1.3.1 16S rRNA克隆文库分析第24-25页
        1.3.2 实时荧光定量PCR(Realtime fluores-cence quantitative PCR,RTFQ-PCR)第25页
    1.4 本文研究切入点与思路第25-28页
        1.4.1 畜禽粪便厌氧发酵的温度变化问题第25-26页
        1.4.2 论文切入点与思路第26-28页
第2章 绪论第28-32页
    2.1 研究目的和意义第28页
        2.1.1 研究能源转型热点第28页
        2.1.2 帮助解决畜禽粪便带来的污染问题第28页
        2.1.3 探索不同温度时的发酵产甲烷机理第28页
        2.1.4 丰富共发酵等试验的理论基础第28页
    2.2 研究范围和内容第28-29页
        2.2.1 牛粪和猪粪连续交替时的APBR运行效果第29页
        2.2.2 APBR在升温和降温过程中的运行效果第29页
        2.2.3 高中低温条件下APBR的负荷承载响应第29页
        2.2.4 温度变化前后以及负载响应时的微生物结构变化第29页
    2.3 研究技术路线第29-32页
第3章 试验材料与方法第32-38页
    3.1 试验材料与装置第32-33页
        3.1.1 原料与接种污泥第32页
        3.1.2 反应器与运行条件第32-33页
    3.2 测定指标与方法第33-38页
        3.2.1 化学指标测定与方法第33-35页
        3.2.2 微生物指标测定与方法第35-38页
第4章 不同粪便连续交替时APBR的发酵性能第38-44页
    4.1 进出水pH值的变化第38-39页
    4.2 进出水COD以及COD去除率的变化第39-40页
    4.3 日产气量和气体成分含量的变化第40-41页
    4.4 挥发性脂肪酸VFA的变化第41-42页
    4.5 本章小结第42-44页
第5章 升降温条件下APBR的运行效果第44-50页
    5.1 进出水pH值的变化第44页
    5.2 进出水COD以及COD去除率的变化第44-45页
    5.3 日产气量和气体成分含量的变化第45-47页
    5.4 挥发性脂肪酸VFA的变化第47页
    5.5 本章小结第47-50页
第6章 高中低温条件下APBR的负荷承载响应第50-54页
    6.1 进出水pH值的变化第50-51页
    6.2 进出水COD以及COD去除率的变化第51页
    6.3 日产气量和气体成分含量的变化第51-52页
    6.4 挥发性脂肪酸VFA的变化第52-53页
    6.5 本章小结第53-54页
第7章 高中低温分化时APBR的微生物多样性及演化特征第54-66页
    7.1 16S rRNA古菌基因克隆文库与系统发育树分析第54-58页
    7.2 16S rRNA细菌基因克隆文库与系统发育树分析第58-61页
    7.3 典型产甲烷古菌和细菌的定量PCR分析第61-64页
    7.4 本章小结第64-66页
第8章 结论与展望第66-68页
    8.1 研究主要结论第66-67页
    8.2 研究建议与展望第67-68页
参考文献第68-74页
附录第74-76页
致谢第76-78页
发表论文第78页

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