原版序言譯者序1 厭氧消化過程的應用 1.1 引言 1.2 影響沼氣工藝的因素 1.2.1 溫度 1.2.2 pH值 1.2.3 抑制物 1.3 高濃度廢棄漿液的消化 1.3.1 概述 1.3.2 工藝和工廠構建 1.3.3 病原體滅菌 1.3.4 生活垃圾和工業(yè)垃圾共消化 1.3.5 工藝罐的構造 1.3.6 典型設備 1.3.7 操作實例 1.4 高固體含量廢棄物的消化 1.4.1 城市固體廢棄物的預處理 1.4.2 后處理 1.4.3 生物處理 1.4.4 厭氧處理固體廢棄物工藝小結 參考文獻2 厭氧顆粒污泥和生物膜反應器 2.1 引言 2.2 生物膜反應器 2.3 顆粒污泥反應器 2.3.1 顆粒污泥特征 2.3.2 顆?;刂埔蛩? 2.4 新型的顆粒污泥或生物膜反應器 2.5 結論 參考文獻3 異生物質的厭氧生物轉化 3.1 異生物質的危害 3.1.1 異生物質帶來的問題 3.1.2 厭氧降解的困難 3.1.3 異生物質的去除策略 3.2 芳香族異生物質的厭氧轉化 3.2.1 芳香環(huán)生物降解的共性 3.2.2 表面活性劑的厭氧轉化 3.2.3 多環(huán)芳烴的厭氧轉化 3.2.4 鄰苯二甲酸酯的厭氧轉化 3.2.5 多氯聯(lián)苯的厭氧轉化 3.2.6 鹵代酚 3.2.7 殺蟲劑的厭氧降解 3.3 利用生物反應器處理異生物質 3.3.1 UASB反應器 3.3.2 連續(xù)攪拌式反應器(CSTR) 3.3.3 其他厭氧反應器 3.3.4 結論 3.4 生物強化 3.4.1 原位生物強化 3.4.2 反應器中的生物強化 3.5 展望 參考文獻4 厭氧反應器的監(jiān)測和控制 4.1 引言 4.1.1 反應器和廢棄物類型 4.2 控制系統(tǒng)的基本結構 4.3 過程監(jiān)測 4.3.1 氣體的產生及其組成 4.3.2 中間體 4.3.3 無機化學成分 4.3.4 有機物的間接測量 4.3.5 代謝活性測量 4.4 操縱變量 4.4.1 水力停留時間、污泥齡和有機負荷率 4.4.2 pH值 4.4.3 碳酸氫鹽堿度 4.4.4 溫度 4.4.5 廢棄物管理或共消化 4.5 控制進展 4.5.1 簡單控制器 4.5.2 自適應控制器 4.5.3 其他控制方案 4.6 結論 參考文獻