摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-23页 |
1.1 课题背景 | 第12-15页 |
1.1.1 餐厨垃圾概况 | 第12-13页 |
1.1.2 市政污泥概况 | 第13-15页 |
1.2 餐厨垃圾与污泥联合厌氧消化 | 第15-20页 |
1.2.1 有机固废厌氧消化原理 | 第15-17页 |
1.2.2 餐厨垃圾与污泥厌氧消化过程影响因素 | 第17-19页 |
1.2.3 餐厨垃圾与污泥联合厌氧消化性能的强化 | 第19-20页 |
1.3 超声预处理在有机固废厌氧消化中的研究进展 | 第20-21页 |
1.3.1 超声预处理概述 | 第20页 |
1.3.2 超声预处理在厌氧消化中的运用 | 第20-21页 |
1.4 课题的提出、研究意义及内容 | 第21-23页 |
1.4.1 课题的提出 | 第21-22页 |
1.4.2 研究的目的和意义 | 第22页 |
1.4.3 研究的内容和技术路线 | 第22-23页 |
第二章 实验材料和方法 | 第23-27页 |
2.1 实验材料 | 第23页 |
2.2 实验装置 | 第23-24页 |
2.2.1 超声装置 | 第23-24页 |
2.2.2 厌氧发酵装置 | 第24页 |
2.3 实验方法 | 第24-25页 |
2.3.1 不同超声预处理条件对餐厨垃圾性质的影响 | 第24页 |
2.3.2 一级静态发酵实验 | 第24-25页 |
2.3.3 两级动态发酵实验 | 第25页 |
2.4 监测指标及测定方法 | 第25-27页 |
第三章 餐厨垃圾超声预处理的效果研究 | 第27-33页 |
3.1 超声作用后餐厨垃圾粒径和温度的变化 | 第27-29页 |
3.1.1 粒径的变化情况 | 第27-28页 |
3.1.2 温度的变化情况 | 第28-29页 |
3.2 超声作用后餐厨垃圾中主要成分的变化 | 第29-31页 |
3.2.1 碳水化合物的变化情况 | 第29-30页 |
3.2.2 蛋白质及氨氮的变化情况 | 第30-31页 |
3.3 超声时间及超声声能密度范围的确定 | 第31-32页 |
3.4 本章小结 | 第32-33页 |
第四章 餐厨垃圾超声预处理后与污泥混合一级静态发酵特性研究 | 第33-37页 |
4.1 不同超声预处理条件对餐厨垃圾与污泥一级静态发酵特性研究 | 第33-35页 |
4.1.1 不同超声预处理条件下各发酵罐VFAs浓度的变化 | 第33-34页 |
4.1.2 不同超声预处理条件下各发酵罐氨氮浓度的变化 | 第34-35页 |
4.1.3 不同超声预处理条件下各发酵罐SCOD的变化 | 第35页 |
4.2 最佳超声预处理条件及一级动态发酵停留时间的确定 | 第35-36页 |
4.2.1 最佳超声预处理条件的确定 | 第35-36页 |
4.2.2 一级发酵停留时间的确定 | 第36页 |
4.3 本章小结 | 第36-37页 |
第五章 餐厨垃圾超声预处理后与污泥混合两级动态厌氧发酵研究 | 第37-58页 |
5.1 超声预处理对一级动态发酵的影响 | 第37-42页 |
5.1.1 一级动态发酵水解产酸效果 | 第37-39页 |
5.1.2 一级动态发酵pH值和氨氮浓度的变化 | 第39-40页 |
5.1.3 一级动态发酵减容效果 | 第40-41页 |
5.1.4 一级动态发酵产气效果 | 第41-42页 |
5.2 超声预处理对二级动态发酵的影响 | 第42-50页 |
5.2.1 二级动态发酵系统运行稳定性分析 | 第43-45页 |
5.2.2 二级动态发酵SCOD和SCOD去除率的变化 | 第45-46页 |
5.2.3 二级动态发酵减容效果 | 第46-48页 |
5.2.4 二级动态发酵产气效果 | 第48-50页 |
5.3 两级动态发酵全过程分析 | 第50-55页 |
5.3.1 两级动态发酵VFAs的变化 | 第50-51页 |
5.3.2 两级动态发酵氨氮的变化 | 第51-52页 |
5.3.3 两级动态发酵TS、VS的变化 | 第52-54页 |
5.3.4 物料衡算 | 第54-55页 |
5.4 能耗分析 | 第55-56页 |
5.5 与前期研究成果对比 | 第56-57页 |
5.6 本章小结 | 第57-58页 |
第六章 结论与建议 | 第58-60页 |
6.1 结论 | 第58-59页 |
6.2 建议 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-65页 |
致谢 | 第65-66页 |
作者简历 | 第66页 |