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高食物含量垃圾生化与力学行为的研究

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

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