摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
1 绪论 | 第12-22页 |
1.1 研究背景及意义 | 第12-13页 |
1.2 国内外污泥处理处置现状 | 第13-16页 |
1.2.1 传统污泥处理处置方法 | 第13-15页 |
1.2.1.1 焚烧 | 第14页 |
1.2.2.2 填埋 | 第14页 |
1.2.2.3 土地利用 | 第14-15页 |
1.2.2 污泥资源化的处理处置方式 | 第15-16页 |
1.2.2.1 污泥合成燃料技术 | 第15页 |
1.2.2.2 作为建筑材料的附加原料 | 第15-16页 |
1.2.2.3 污泥制氢 | 第16页 |
1.3 污泥蛋白质提取技术的研究现状 | 第16-20页 |
1.3.1 热碱法 | 第17-18页 |
1.3.2 热酸法 | 第18-19页 |
1.3.3 超声波和碱联用法 | 第19页 |
1.3.4 酶法 | 第19-20页 |
1.4 研究内容 | 第20-22页 |
1.4.1 试验内容 | 第20页 |
1.4.2 技术路线 | 第20-22页 |
2 试验材料与方法 | 第22-31页 |
2.1 试验材料 | 第22-25页 |
2.1.1 污泥来源 | 第22页 |
2.1.2 试验设备 | 第22-25页 |
2.1.3 试验试剂 | 第25页 |
2.2 试验方法 | 第25-31页 |
2.2.1 指标检测方法 | 第25-28页 |
2.2.1.1 蛋白质含量的测定 | 第26页 |
2.2.1.2 多肽含量的测定 | 第26-27页 |
2.2.1.3 氨基酸含量测定 | 第27页 |
2.2.1.4 污泥比阻测定 | 第27-28页 |
2.2.1.5 起泡性和稳泡性的测定方法 | 第28页 |
2.2.2 指标计算方法 | 第28-31页 |
2.2.2.1 蛋白质提取率的计算 | 第29页 |
2.2.2.2 氮溶指数(NSI)的计算 | 第29页 |
2.2.2.3 三氯乙酸氮溶指数(SN-TCA)的计算 | 第29-30页 |
2.2.2.4 SCOD溶出率的计算 | 第30页 |
2.2.2.5 比能耗的计算 | 第30-31页 |
3 热碱法提取污泥蛋白质的试验研究 | 第31-43页 |
3.1 初始pH对污泥水解提取蛋白质的影响 | 第31-33页 |
3.2 温度对污泥水解提取蛋白质的影响 | 第33-35页 |
3.3 加热时间对污泥水解提取蛋白质的影响 | 第35-37页 |
3.4 含水率对污泥水解提取蛋白质的影响 | 第37-39页 |
3.5 正交试验及蛋白液发泡性 | 第39-42页 |
3.6 本章小结 | 第42-43页 |
4 热酸法提取污泥蛋白质的试验研究 | 第43-55页 |
4.1 初始pH对污泥水解提取蛋白质的影响 | 第43-45页 |
4.2 温度对污泥水解提取蛋白质的影响 | 第45-47页 |
4.3 加热时间对污泥水解提取蛋白质的影响 | 第47-49页 |
4.4 含水率对污泥水解提取蛋白质的影响 | 第49-51页 |
4.5 正交试验与蛋白液发泡性结果 | 第51-54页 |
4.6 本章小结 | 第54-55页 |
5 超声波-碱协同对提取污泥蛋白质的试验研究 | 第55-72页 |
5.1 初始pH对提取污泥蛋白质的影响 | 第55-57页 |
5.2 超声波辐射时间对提取污泥蛋白质的影响 | 第57-59页 |
5.3 超声波功率密度对污泥水解提取蛋白质的影响 | 第59-61页 |
5.4 含水率对污泥水解提取蛋白质的影响 | 第61-63页 |
5.5 正交试验与蛋白液发泡性结果 | 第63-67页 |
5.6 超声波-碱协同和热碱法、热酸法的对比 | 第67-70页 |
5.6.1 水解效果对比分析 | 第67-69页 |
5.6.2 运行条件及成本分析 | 第69-70页 |
5.7 本章小结 | 第70-72页 |
6 碱热法提取污泥蛋白技术应用前景分析 | 第72-74页 |
6.1 污泥蛋白提取技术的工程实例简介 | 第72页 |
6.2 碱热法提取污泥蛋白应用前景分析 | 第72-74页 |
7 结论与展望 | 第74-76页 |
7.1 结论 | 第74-75页 |
7.2 展望 | 第75-76页 |
参考文献 | 第76-82页 |
个人简历 在校期间发表的学术论文与研究成果 | 第82-83页 |
致谢 | 第83页 |