沁水盆地原位真菌厌氧降解煤增产甲烷研究
摘要 | 第3-5页 |
abstract | 第5-7页 |
第一章 绪论 | 第11-33页 |
1.1 选题背景及研究意义 | 第12-13页 |
1.2 煤层气国内外研究现状 | 第13-16页 |
1.2.1 国外煤层气开发研究现状 | 第13-14页 |
1.2.2 国内煤层气开发研究现状 | 第14-15页 |
1.2.3 开发煤层气的意义 | 第15-16页 |
1.3 生物煤层气及其研究现状 | 第16-21页 |
1.3.1 成因类型 | 第16-17页 |
1.3.2 生成机理 | 第17-19页 |
1.3.3 影响因素 | 第19-21页 |
1.4 微生物增产煤层气研究进展 | 第21-26页 |
1.4.1 煤层微生物多样性 | 第22-23页 |
1.4.2 真菌降解煤研究进展 | 第23页 |
1.4.3 生物刺激 | 第23-24页 |
1.4.4 生物强化 | 第24-25页 |
1.4.5 物理方法 | 第25页 |
1.4.6 增加煤中有机质的生物利用度 | 第25-26页 |
1.5 沁水煤层气田概况及研究现状 | 第26-30页 |
1.5.1 沁水煤层气田概况 | 第26-28页 |
1.5.2 沁水煤层气田勘探历程 | 第28-29页 |
1.5.3 沁水盆地煤层气研究现状 | 第29-30页 |
1.6 研究内容与技术路线 | 第30-33页 |
1.6.1 研究内容 | 第30页 |
1.6.2 技术路线 | 第30-33页 |
第二章 实验方法 | 第33-43页 |
2.1 引言 | 第33页 |
2.2 样品采集及理化分析 | 第33-37页 |
2.2.1 煤样采集 | 第33-34页 |
2.2.2 产出水采集 | 第34-37页 |
2.2.2.1 产出水理化性质 | 第34-35页 |
2.2.2.2 产出水微生物多样性 | 第35-37页 |
2.3 厌氧培养 | 第37-38页 |
2.4 DNA提取及PCR扩增 | 第38-40页 |
2.4.1 煤样中DNA的提取 | 第38-39页 |
2.4.2 聚合酶链式反应(PCR) | 第39-40页 |
2.5 XRD分析 | 第40页 |
2.6 FTIR分析 | 第40-41页 |
2.7 GC-MS分析 | 第41页 |
2.8 SEM分析 | 第41-43页 |
第三章 高效真菌菌群培育 | 第43-51页 |
3.1 引言 | 第43页 |
3.2 实验材料及方法 | 第43页 |
3.3 实验结果及讨论 | 第43-49页 |
3.3.1 高效真菌菌群富集 | 第43-45页 |
3.3.2 菌群结构分析 | 第45-48页 |
3.3.3 菌群形态分析 | 第48-49页 |
3.4 本章小结 | 第49-51页 |
第四章 培养条件对菌群降解煤产甲烷的影响分析 | 第51-67页 |
4.1 引言 | 第51页 |
4.2 实验材料及方法 | 第51-52页 |
4.3 实验结果及讨论 | 第52-64页 |
4.3.1 温度对生物甲烷产量的影响 | 第52-54页 |
4.3.2 pH对生物甲烷产量的影响 | 第54-56页 |
4.3.3 盐度对生物甲烷产量的影响 | 第56-58页 |
4.3.4 粒径对生物甲烷产量的影响 | 第58-59页 |
4.3.5 固液比对生物甲烷产量的影响 | 第59-60页 |
4.3.6 菌群对不同煤阶煤的降解能力分析 | 第60-63页 |
4.3.7 菌群耐氧性分析 | 第63-64页 |
4.4 本章小结 | 第64-67页 |
第五章 真菌厌氧降解煤产甲烷机理分析 | 第67-81页 |
5.1 引言 | 第67页 |
5.2 实验材料及方法 | 第67页 |
5.3 实验结果与讨论 | 第67-79页 |
5.3.1 煤晶核结构随降解过程的动态变化 | 第67-69页 |
5.3.2 煤官能团随降解过程的动态变化 | 第69-76页 |
5.3.2.1 芳香官能团随降解过程的动态变化 | 第71-72页 |
5.3.2.2 含氧官能团随降解过程的动态变化 | 第72-74页 |
5.3.2.3 脂肪官能团随降解过程的动态变化 | 第74-76页 |
5.3.3 有机物组分随降解过程的动态变化 | 第76-79页 |
5.4 本章小结 | 第79-81页 |
第六章 结论及展望 | 第81-85页 |
6.1 结论 | 第81-83页 |
6.2 展望 | 第83-85页 |
参考文献 | 第85-95页 |
致谢 | 第95-97页 |
攻读硕士期间发表论文 | 第97页 |