摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-21页 |
1.1 研究背景 | 第12-13页 |
1.2 印染污泥的性质及资源化利用潜力 | 第13-16页 |
1.2.1 污泥的种类 | 第13-14页 |
1.2.2 污泥的危害 | 第14-15页 |
1.2.3 污泥的资源化利用潜力分析 | 第15-16页 |
1.3 目前国内外污泥处理现状 | 第16-17页 |
1.3.1 国外污泥处理现状 | 第16页 |
1.3.2 国内污泥处理现状 | 第16-17页 |
1.3.3 国内外污泥处理处置发展趋势 | 第17页 |
1.4 污泥热解技术研究现状 | 第17-18页 |
1.4.1 污泥热解产物的能量化利用 | 第17-18页 |
1.4.2 污泥热解产物的材料化利用 | 第18页 |
1.5 本文的主要研究内容 | 第18-21页 |
第二章 基于方向随机行走模型CaO改善印染污泥干化效果的微观研究 | 第21-35页 |
2.1 引言 | 第21页 |
2.2 实验材料、设备及分析方法 | 第21-28页 |
2.2.1 表观干燥实验 | 第21-23页 |
2.2.2 方向随机行走模型实验 | 第23-28页 |
2.3 结果与分析 | 第28-34页 |
2.3.1 干燥动力学分析 | 第28-32页 |
2.3.2 方向随机行走模型分析 | 第32-34页 |
2.4 本章小结 | 第34-35页 |
第三章 印染污泥催化热解研究 | 第35-47页 |
3.1 引言 | 第35页 |
3.2 实验材料、设备与实验条件 | 第35-36页 |
3.2.1 实验材料 | 第35页 |
3.2.2 实验仪器 | 第35-36页 |
3.2.3 实验条件 | 第36页 |
3.3 碱金属催化剂对印染污泥热裂解的催化特性研究 | 第36-43页 |
3.3.1 碱金属催化剂种类对催化效果的影响规律 | 第37-40页 |
3.3.2 碱金属催化剂添加量对催化效果的影响规律 | 第40-42页 |
3.3.3 升温速率对催化效果的影响规律 | 第42-43页 |
3.4 动力学分析 | 第43-45页 |
3.5 本章小结 | 第45-47页 |
第四章 印染污泥催化热解气体产物的红外吸收光谱分析 | 第47-59页 |
4.1 引言 | 第47页 |
4.2 实验材料、设备与实验方法 | 第47-48页 |
4.2.1 实验材料 | 第47页 |
4.2.2 实验设备 | 第47-48页 |
4.2.3 实验条件 | 第48页 |
4.3 实验结果分析 | 第48-57页 |
4.3.1 印染污泥热解过程中不同温度下热解产物的红外光谱分析 | 第48-50页 |
4.3.2 印染污泥中添加不同催化剂热解的气体产物红外光谱分析 | 第50-51页 |
4.3.3 各种热解气体产物排放的演化特性及半定量研究 | 第51-54页 |
4.3.4 印染污泥催化热解气体产物排放量 | 第54-57页 |
4.4 本章小结 | 第57-59页 |
第五章 基于PY-GC/MS的印染污泥热裂解产物分析 | 第59-69页 |
5.1 引言 | 第59页 |
5.2 实验材料与实验设备 | 第59-60页 |
5.3 实验方法与条件 | 第60-61页 |
5.4 实验结果与分析 | 第61-67页 |
5.4.1 C/MS谱图 | 第61-62页 |
5.4.2 谱图分析 | 第62-67页 |
5.5 本章小结 | 第67-69页 |
全文总结与展望 | 第69-72页 |
全文总结 | 第69-70页 |
主要创新点 | 第70-71页 |
研究工作展望 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-80页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第80-81页 |
致谢 | 第81-82页 |
附表 | 第82页 |