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化学水解法提取污泥蛋白质及其脱水性能研究

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

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