致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-8页 |
ABSTRACT | 第8-10页 |
第1章 绪论 | 第14-30页 |
1.1 中国城市生活垃圾的产生及处理现状 | 第14-15页 |
1.2 填埋场的环境岩土问题 | 第15-19页 |
1.3 填埋场中的多场相互作用 | 第19-20页 |
1.4 研究现状 | 第20-26页 |
1.4.1 生活垃圾生化降解研究 | 第20-22页 |
1.4.2 生活垃圾工程力学特性研究 | 第22-24页 |
1.4.3 生活垃圾填埋体的生化力学行为研究 | 第24-25页 |
1.4.4 渗滤液性质与导排层淤堵关系研究 | 第25-26页 |
1.5 本文主要研究工作及技术路线 | 第26-30页 |
第2章 中国城市生活垃圾的物理和化学组成特性 | 第30-48页 |
2.1 引言 | 第30-31页 |
2.2 中国城市生活垃圾的物理组成 | 第31-35页 |
2.3 各垃圾物理组分的性质 | 第35-39页 |
2.3.1 各物理组分含水率 | 第35-36页 |
2.3.2 各可降解物理组分的化学组成 | 第36-39页 |
2.4 城市生活垃圾的初始化学组成 | 第39-41页 |
2.5 城市生活垃圾厌氧降解后的物理化学组成 | 第41-42页 |
2.6 城市生活垃圾产甲烷潜力 | 第42-46页 |
2.7 本章小结 | 第46-48页 |
第3章 城市生活垃圾降解特性与模拟 | 第48-96页 |
3.1 引言 | 第48页 |
3.2 降解模型的建立 | 第48-58页 |
3.2.1 生活垃圾可降解物质组成 | 第49页 |
3.2.2 模型结构与反应化学方程式 | 第49-51页 |
3.2.3 反应速率 | 第51-58页 |
3.3 降解模型的求解 | 第58-60页 |
3.4 室内试验可降解物质水解速率常数 | 第60-64页 |
3.5 现场可降解物质水解速率常数 | 第64-76页 |
3.5.1 确定方法 | 第64-66页 |
3.5.2 方法应用 | 第66-72页 |
3.5.3 对比讨论 | 第72-76页 |
3.6 降解模型验证与应用 | 第76-94页 |
3.6.1 高食物含量垃圾填埋柱试验模拟 | 第77-80页 |
3.6.2 高食物含量垃圾大模型试验模拟 | 第80-88页 |
3.6.3 降解模型对比 | 第88-91页 |
3.6.4 现场高食物含量垃圾单元降解预测 | 第91-94页 |
3.7 本章小结 | 第94-96页 |
第4章 城市生活垃圾产液特性与模型 | 第96-110页 |
4.1 引言 | 第96页 |
4.2 产液机理 | 第96-98页 |
4.3 降解耗水 | 第98-99页 |
4.4 持水量 | 第99-105页 |
4.5 自身产液潜力 | 第105-107页 |
4.6 本章小结 | 第107-110页 |
第5章 城市生活垃圾填埋体生化与力学行为模拟 | 第110-140页 |
5.1 引言 | 第110页 |
5.2 城市生活垃圾压缩特性 | 第110-113页 |
5.3 城市生活垃圾降解-传质-压缩耦联模型 | 第113-117页 |
5.4 高食物含量垃圾填埋体填埋初期生化力学行为模拟 | 第117-133页 |
5.4.1 城市生活垃圾初始状态与生化力学参数 | 第118页 |
5.4.2 模拟与分析 | 第118-130页 |
5.4.3 填埋初期注液调控效果分析 | 第130-133页 |
5.5 高食物含量垃圾填埋体长期生化力学行为模拟 | 第133-137页 |
5.5.1 生化力学行为模拟 | 第133-134页 |
5.5.2 稳定化阶段划分与评判指标 | 第134-136页 |
5.5.3 可持续填埋思路 | 第136-137页 |
5.6 本章小结 | 第137-140页 |
第6章 渗滤液性质与导排层淤堵关系分析 | 第140-150页 |
6.1 引言 | 第140页 |
6.2 碳酸钙沉淀计算地球化学模型 | 第140-146页 |
6.2.1 模型的建立 | 第140-143页 |
6.2.2 模型的验证与应用 | 第143-146页 |
6.3 渗滤液性质对碳酸钙沉淀的影响 | 第146-148页 |
6.4 本章小结 | 第148-150页 |
第7章 结论与展望 | 第150-154页 |
7.1 主要结论 | 第150-151页 |
7.2 进一步研究工作的展望与建议 | 第151-154页 |
参考文献 | 第154-168页 |
作者简历及发表论文情况 | 第168页 |
学习经历 | 第168页 |
攻读博士学位期间主要科研成果 | 第168页 |