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纸类废弃物厌氧消化产甲烷的研究

学位论文数据集第3-4页
摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
符号说明第17-18页
第一章 绪论第18-24页
    1.1 废纸的概述第18页
    1.2 生物甲烷化第18-20页
    1.3 废纸厌氧消化的研究现状第20-21页
        1.3.1 厌氧共消化第20页
        1.3.2 预处理第20-21页
    1.4 研究目的及意义第21-22页
    1.5 研究内容第22-24页
第二章 实验材料与方法第24-34页
    2.1 原料与接种物第24页
    2.2 实验试剂第24页
    2.3 厌氧消化反应装置第24-25页
    2.4 分析方法第25-28页
    2.5 最大理论甲烷产量及生物降解率第28-29页
    2.6 厌氧消化产甲烷动力学模型第29页
    2.7 协同效应指数第29页
    2.8 16S rRNA基因测序和分析第29-30页
    2.9 生物群落多样性和丰度指数第30-32页
        2.9.1 Shannon指数第30页
        2.9.2 ACE指数第30-31页
        2.9.3 Chaol指数第31页
        2.9.4 Simpson指数第31-32页
        2.9.5 覆盖率第32页
    2.10 数据分析与处理第32-34页
第三章 纸类废弃物的厌氧消化性能研究第34-44页
    3.1 纸类废弃物和接种物的性质第34-35页
    3.2 试验设计第35页
    3.3 不同纸类废弃物的甲烷生产特性第35-38页
        3.3.1 日甲烷产量第35-36页
        3.3.2 甲烷和二氧化碳含量第36-37页
        3.3.3 累积甲烷产量第37-38页
    3.4 纸类废弃物在不同有机负荷下的生物甲烷潜力和降解率第38-39页
    3.5 动力学模型分析第39-40页
    3.6 出料性质分析第40-41页
    3.7 本章小结第41-44页
第四章 废纸和羊粪的厌氧共消化研究第44-56页
    4.1 废纸、羊粪和接种物性质的比较第44页
    4.2 共消化试验方法第44-45页
    4.3 厌氧共消化产甲烷分析第45-48页
        4.3.1 不同原料比例的日甲烷产量第45-46页
        4.3.2 不同原料比例的甲烷含量第46页
        4.3.3 不同原料比例的累积甲烷产量第46-48页
        4.3.4 不同原料比例的生物降解率第48页
        4.3.5 改进型Gompertz模型分析第48页
    4.4 出料性质分析第48-49页
    4.5 厌氧消化液中微生物群落分析第49-54页
        4.5.1 微生物多样性和丰度第49-50页
        4.5.2 细菌和古菌组成第50-54页
    4.6 本章小结第54-56页
第五章 微生物厌氧和兼氧预处理对废纸固态厌氧消化性能的影响第56-72页
    5.1 废纸和预处理接种物的性质第56-57页
    5.2 预处理实验过程第57页
    5.3 预处理过程中氧气和二氧化碳含量的变化第57-58页
    5.4 厌氧消化日甲烷产量第58-61页
    5.5 厌氧消化累积甲烷产量第61-63页
    5.6 预处理效果和生物降解率分析第63-65页
    5.7 固态厌氧消化稳定性分析第65-66页
    5.8 厌氧消化液中微生物分析第66-71页
        5.8.1 微生物多样性和丰度第66-67页
        5.8.2 微生物在门水平的群落组成第67-68页
        5.8.3 主要细菌属的相对丰度第68-70页
        5.8.4 主要古菌属的相对丰度第70-71页
    5.9 本章小结第71-72页
第六章 纤维素、半纤维素和木质素在厌氧消化过程中的产甲烷特性和相互关系研究第72-90页
    6.1 纤维素、半纤维素、木质素和接种物的性质第72页
    6.2 木质纤维素组分单一消化和共消化实验的设计第72-73页
    6.3 厌氧消化日产甲烷过程第73-75页
        6.3.1 纤维素和半纤维素的日甲烷产量第73-74页
        6.3.2 木质素的加入对纤维素和半纤维素日甲烷产量的影响第74-75页
    6.4 厌氧消化累积甲烷产量第75-78页
        6.4.1 纤维素和半纤维素的累积甲烷产量第75-77页
        6.4.2 木质素加入对纤维素和半纤维素累积甲烷产量的影响第77-78页
    6.5 生物降解率第78-79页
    6.6 动力学模型分析第79-81页
    6.7 纤维素和半纤维素的厌氧消化稳定性第81-83页
        6.7.1 pH和总氨氮第81页
        6.7.2 挥发性脂肪酸和总碱度第81-83页
    6.8 纤维素和半纤维素厌氧消化的微生物分析第83-88页
        6.8.1 微生物多样性和丰度第83-84页
        6.8.2 细菌群落组成及功能分析第84-85页
        6.8.3 产甲烷菌群落组成及功能分析第85-88页
    6.9 小结第88-90页
第七章 结论与展望第90-94页
    7.1 结论第90-91页
    7.2 创新点第91-92页
    7.3 展望第92-94页
参考文献第94-106页
致谢第106-108页
作者攻读学位期间发表的学术论文第108-110页
作者和导师简介第110-111页
附件第111-112页

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