摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
第1章 绪论 | 第15-32页 |
1.1 课题背景 | 第15-16页 |
1.2 烟草废弃物堆肥技术研究进展 | 第16-21页 |
1.2.1 烟草废弃物堆肥国外研究进展 | 第16-19页 |
1.2.2 烟草废弃物堆肥国内研究进展 | 第19-21页 |
1.3 影响堆肥的因素及控制条件 | 第21-23页 |
1.3.1 原料因素及其条件控制 | 第21-22页 |
1.3.2 过程因素及其条件控制 | 第22-23页 |
1.4 堆肥腐熟度的评价指标 | 第23-27页 |
1.4.1 物理评价指标 | 第24页 |
1.4.2 化学评价指标 | 第24-25页 |
1.4.3 生物评价指标 | 第25页 |
1.4.4 波谱学评价指标 | 第25-26页 |
1.4.5 堆肥腐熟度评价指标的应用 | 第26-27页 |
1.4.6 结构方程模型统计技术 | 第27页 |
1.5 堆肥的快速腐解技术 | 第27-28页 |
1.5.1 微生物接种剂 | 第27页 |
1.5.2 堆肥起爆剂 | 第27-28页 |
1.5.3 生物表面活性剂 | 第28页 |
1.6 烟草废弃物堆肥处理的难度 | 第28-29页 |
1.7 课题研究目的与意义 | 第29-30页 |
1.8 本课题的主要研究内容与技术路线 | 第30-32页 |
第2章 实验材料与方法 | 第32-39页 |
2.1 实验材料 | 第32-33页 |
2.1.1 堆肥材料 | 第32页 |
2.1.2 催腐菌剂 | 第32-33页 |
2.2 堆肥反应装置及运行条件 | 第33-34页 |
2.2.1 垛式堆肥系统 | 第33页 |
2.2.2 反应器堆肥系统 | 第33-34页 |
2.3 实验方法 | 第34-35页 |
2.3.1 烟草废弃物预处理方法 | 第34页 |
2.3.2 催腐菌种活化、扩大培养及菌剂接种方法 | 第34-35页 |
2.3.3 酵素制作方法 | 第35页 |
2.4 分析项目及检测方法 | 第35-39页 |
2.4.1 常规项目分析 | 第35-36页 |
2.4.2 非常规项目分析 | 第36-37页 |
2.4.3 微生物分析 | 第37-38页 |
2.4.4 腐殖质的光谱分析 | 第38-39页 |
第3章 原料预处理对烟草废弃物堆肥过程的影响 | 第39-70页 |
3.1 引言 | 第39页 |
3.2 烟叶的晾晒预处理对烟草废弃物理化特性的影响 | 第39-40页 |
3.3 晾晒和破碎对堆肥进程的影响 | 第40-50页 |
3.3.1 晾晒和物料粒度对堆肥进程中常规理化特性的影响 | 第41-46页 |
3.3.2 晾晒和破碎对堆肥进程烟碱及腐熟程度的影响 | 第46-50页 |
3.4 碳源添加对堆肥进程的影响 | 第50-63页 |
3.4.1 碳源添加对堆肥中常规理化特性的影响 | 第50-59页 |
3.4.2 碳源添加对堆肥进程烟碱及腐熟程度的影响 | 第59-63页 |
3.5 烟草废弃物堆肥腐熟度快速测定指标的确立 | 第63-68页 |
3.5.1 碳源添加条件下各堆肥的腐熟度指标间相关性分析 | 第64-66页 |
3.5.2 堆肥腐熟度快速测定指标体系的建立 | 第66-68页 |
3.5.3 堆肥腐熟度快速测定指标临界值的确定 | 第68页 |
3.6 本章小结 | 第68-70页 |
第4章 烟草废弃物堆肥过程的工艺条件优化 | 第70-93页 |
4.1 引言 | 第70页 |
4.2 预热温度对堆肥进程的影响 | 第70-78页 |
4.2.1 堆肥温度的变化 | 第71-73页 |
4.2.2 腐熟度快速测定指标的变化 | 第73-76页 |
4.2.3 种子发芽指数的变化 | 第76-78页 |
4.3 通风速率对堆肥进程的影响 | 第78-84页 |
4.3.1 堆肥温度的变化 | 第78-80页 |
4.3.2 腐熟度快速测定指标的变化 | 第80-83页 |
4.3.3 种子发芽指数的变化 | 第83-84页 |
4.4 初始含水率对堆肥进程的影响 | 第84-91页 |
4.4.1 堆肥温度的变化 | 第85-86页 |
4.4.2 腐熟度快速测定指标的变化 | 第86-89页 |
4.4.3 种子发芽指数的变化 | 第89-91页 |
4.5 堆肥腐熟度快速测定指标适用性验证 | 第91页 |
4.6 本章小结 | 第91-93页 |
第5章 外源催烟腐剂对草废弃物堆肥的促腐过程 | 第93-122页 |
5.1 引言 | 第93-94页 |
5.2 催腐菌剂及酵素的制备 | 第94-100页 |
5.2.1 土著真菌的分离 | 第94页 |
5.2.2 催腐真菌的比较 | 第94-96页 |
5.2.3 催腐细菌的比较 | 第96-97页 |
5.2.4 复配催腐菌剂的筛选 | 第97-99页 |
5.2.5 酵素的制备及筛选 | 第99-100页 |
5.3 催腐剂对堆肥进程腐熟度指标的影响 | 第100-105页 |
5.3.1 腐熟度快速测定指标的变化 | 第101-104页 |
5.3.2 种子发芽指数的变化 | 第104-105页 |
5.4 催腐剂催腐下堆肥过程的群落演替 | 第105-109页 |
5.4.1 微生物群落演替 | 第105-107页 |
5.4.2 微生物PLFA分析 | 第107-109页 |
5.5 催腐剂对烟草废弃物堆肥过程腐殖化过程的影响 | 第109-114页 |
5.5.1 腐殖质含量变化 | 第109-111页 |
5.5.2 DOM三维荧光分析 | 第111-114页 |
5.6 外源催腐剂对堆肥腐殖化的影响机制分析 | 第114-119页 |
5.6.1 外源催腐剂对堆肥微生物类别和丰度的影响 | 第114-116页 |
5.6.2 外源催腐剂对腐殖化进程的影响 | 第116-117页 |
5.6.3 外源催腐剂促进堆肥腐殖化的机制 | 第117-119页 |
5.7 提高烟草废弃物堆肥效率方法的评价 | 第119-121页 |
5.8 本章小结 | 第121-122页 |
结论 | 第122-124页 |
创新点 | 第124页 |
展望 | 第124-125页 |
附录 | 第125-129页 |
参考文献 | 第129-142页 |
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果 | 第142-144页 |
致谢 | 第144-145页 |
个人简历 | 第145页 |