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厨余垃圾的燃烧与热解特性研究

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厨余垃圾的燃烧与热解特性研究
论文目录
 
摘要第1-8页
ABSTRACT第8-15页
第一章 绪论第15-22页
  1.1 研究背景与意义第15-18页
    1.1.1 厨余垃圾概况第15-16页
    1.1.2 厨余垃圾无害化处理的必要性第16-17页
    1.1.3 厨余垃圾的主要处理方法第17-18页
  1.2 国内外厨余垃圾热处理研究现状第18-19页
  1.3 课题来源及本文的主要内容第19-22页
    1.3.1 课题来源第19页
    1.3.2 主要研究思路及研究内容第19-22页
第二章 厨余垃圾的干燥特性及其动力学模型第22-44页
  2.1 引言第22页
  2.2 材料与方法第22-26页
    2.2.1 试验材料第22-23页
    2.2.2 试验主要装置第23-24页
    2.2.3 试验方法第24-26页
  2.3 电热干燥特性及动力学模型第26-30页
    2.3.1 电热干燥特性第26-28页
    2.3.2 电热干燥的动力学模型第28-30页
  2.4 微波干燥特性及动力学模型第30-43页
    2.4.1 微波加热的原理与优点第30-33页
    2.4.2 微波干燥特性第33-37页
    2.4.3 微波干燥的动力学模型第37-43页
  2.5 本章小结第43-44页
第三章 微波干燥对厨余垃圾燃烧特性的影响第44-58页
  3.1 引言第44-45页
  3.2 材料与方法第45-49页
    3.2.1 材料第45-46页
    3.2.2 实验主要装置第46-47页
    3.2.3 分析指标第47-49页
  3.3 厨余垃圾的燃烧特性第49-53页
  3.4 微波干燥对燃烧的影响第53-57页
    3.4.1 微波干燥对燃烧特性的影响第53-54页
    3.4.2 微波干燥对燃烧动力学的影响第54-57页
  3.5 本章小结第57-58页
第四章 厨余垃圾的燃烧烟气污染物排放特性第58-71页
  4.1 引言第58-59页
  4.2 材料与方法第59-61页
    4.2.1 材料第59页
    4.2.2 实验装置第59页
    4.2.3 方法第59-61页
  4.3 燃烧气体排放规律第61-70页
    4.3.1 CO 排放规律第61-64页
    4.3.2 H2排放规律第64-66页
    4.3.3 NOx排放规律第66-70页
  4.4 本章小结第70-71页
第五章 厨余垃圾的热解产气特性及其动力学第71-89页
  5.1 引言第71页
  5.2 实验方法第71-72页
  5.3 不同温度下的热解产气规律第72-78页
    5.3.1 CO 产生规律第72-75页
    5.3.2 H2产生规律第75-77页
    5.3.3 合成气产率、失重率及合成气能量产出率第77-78页
  5.4 催化热解产气规律第78-83页
    5.4.1 催化剂对合成气产生的影响第79-82页
    5.4.2 催化剂对失重率与合成气能量产率的影响第82-83页
  5.5 催化剂对热解气生成动力学的影响第83-87页
    5.5.1 动力学模型的建立第83-84页
    5.5.2 催化剂对热解气生成动力学的影响分析第84-87页
  5.6 本章小结第87-89页
第六章 厨余垃圾的微波热解特性及其系统设计第89-119页
  6.1 引言第89页
  6.2 实验设备、材料及方法第89-94页
    6.2.1 实验设备第89-91页
    6.2.2 实验材料第91-92页
    6.2.3 方法第92-94页
  6.3 实验结果与讨论第94-109页
    6.3.1 不同微波功率下的裂解特性第94-99页
    6.3.2 金属氧化物作用下的裂解特性第99-103页
    6.3.3 氯盐作用下的裂解特性第103-106页
    6.3.4 固体残渣作用下的裂解特性第106-109页
  6.4 厨余的微波裂解系统设计第109-117页
    6.4.1 工艺流程第109-110页
    6.4.2 主要设备功能设计第110-113页
    6.4.3 整套系统及工艺流程说明第113-117页
  6.5 本章小结第117-119页
结论与展望第119-123页
研究结论第119-121页
创新之处第121页
进一步工作展望第121-123页
参考文献第123-134页
攻读博士学位期间取得的研究成果第134-135页
致谢第135-136页
附件第136页

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