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可燃固体废弃物热解特性及其过程数值模拟研究

中文摘要第5-7页
Abstract第7-8页
主要符号表第12-15页
第一章 绪论第15-35页
    1.1 课题研究背景及意义第15-16页
    1.2 木质纤维素催化快速热解研究综述第16-18页
        1.2.1 催化快速热解综述第16-17页
        1.2.2 微孔分子筛改性研究综述第17-18页
    1.3 废轮胎热解研究综述第18-23页
        1.3.1 废轮胎热解机理综述第19-22页
        1.3.2 废轮胎催化热解研究综述第22-23页
    1.4 CSW热解研究综述第23-24页
    1.5 热解过程数值模拟研究综述第24-26页
    1.6 本课题的研究内容第26-27页
    参考文献第27-35页
第二章 CSW热解失重特性及动力学研究第35-51页
    2.1 引言第35-36页
    2.2 试验与计算方法第36-41页
        2.2.1 试验原料与预处理第36页
        2.2.2 试验仪器与方法第36页
        2.2.3 高斯分峰拟合方法简介第36-37页
        2.2.4 动力学分析方法简介第37-41页
    2.3 试验结果与动力学分析第41-47页
        2.3.1 CSW原料热解失重特性第41-42页
        2.3.2 高斯分峰拟合用于CSW原料热解特性分析第42-43页
        2.3.3 CSW热解动力学分析第43-47页
    2.4 本章小结第47-48页
    参考文献第48-51页
第三章 废纸板催化快速热解制备芳香烃试验研究第51-79页
    3.1 引言第51页
    3.2 废纸板无催化热解特性研究第51-59页
        3.2.1 试验原料第51-52页
        3.2.2 试验方法第52-53页
        3.2.3 试验结果与分析第53-59页
    3.3 废纸板催化快速热解试验研究第59-65页
        3.3.1 催化剂表征及热解试验方法第59-60页
        3.3.2 催化剂表征结果第60-61页
        3.3.3 催化剂对废纸板热解产物的影响第61-65页
    3.4 分级孔道分子筛催化废纸板热解制备芳香烃产物第65-74页
        3.4.1 分级孔道分子筛制备、表征及热解试验方法第65-66页
        3.4.2 分级孔道分子筛表征结果第66-69页
        3.4.3 分级孔道分子筛催化性能第69-74页
    3.5 本章小结第74-75页
    参考文献第75-79页
第四章 废轮胎催化快速热解制备芳香烃机理探索第79-95页
    4.1 引言第79页
    4.2 试验原料及试验方法第79-81页
        4.2.1 试验原料第79页
        4.2.2 催化剂制备第79-80页
        4.2.3 试验方法第80-81页
    4.3 废轮胎无催化热解机理探索第81-86页
        4.3.1 废轮胎热解产物分布第81-83页
        4.3.2 D-柠檬烯热解机理第83-84页
        4.3.3 废轮胎热解产物特性第84-85页
        4.3.4 废轮胎热解TG-FTIR试验研究第85-86页
    4.4 废轮胎催化快速热解制取芳香烃机理探索第86-91页
        4.4.1 D-柠檬烯催化热解机理第86-88页
        4.4.2 聚丁二烯橡胶催化热解机理第88-89页
        4.4.3 废轮胎催化热解机理第89-91页
    4.5 本章小结第91-92页
    参考文献第92-95页
第五章 CSW混合组分流化床热解制油试验研究第95-111页
    5.1 引言第95页
    5.2 原料与方法第95-100页
        5.2.1 原料及预处理第95-97页
        5.2.2 床料第97页
        5.2.3 CSW快速热解装置及热解工况第97-99页
        5.2.4 热解工况及产率计算方法第99页
        5.2.5 热解产物的物化性质分析第99-100页
    5.3 结果与讨论第100-107页
        5.3.1 产物产率分布第100-101页
        5.3.2 热解油性质分析第101-102页
        5.3.3 热解油成分GC/MS分析第102-104页
        5.3.4 热解油中的重金属含量第104-105页
        5.3.5 热解炭和热解气的性质分析第105-107页
    5.4 本章小结第107-108页
    参考文献第108-111页
第六章 CSW热解过程数值模拟研究第111-135页
    6.1 引言第111页
    6.2 基本模型简介第111-116页
        6.2.1 连续性方程第111-112页
        6.2.2 动量方程第112页
        6.2.3 湍流模型第112-113页
        6.2.4 颗粒动能理论第113-115页
        6.2.5 气固两相传热模型第115-116页
    6.3 CSW热解模型第116-120页
        6.3.1 模型假设第116-117页
        6.3.2 CSW成分热解动力学模型第117-118页
        6.3.3 各组分的物性参数第118页
        6.3.4 化学反应速率方程第118-120页
    6.4 物理模型、边界条件与初始条件第120-122页
        6.4.1 物理模型第120页
        6.4.2 边界条件与初始条件第120-121页
        6.4.3 模拟计算流程第121-122页
    6.5 模拟结果分析第122-132页
        6.5.1 典型工况下的CSW热解模拟结果分析第122-126页
        6.5.2 工况对热解产物的影响第126-130页
        6.5.3 模拟结果与试验结果的比较第130-132页
    6.6 本章小结第132页
    参考文献第132-135页
第七章 总结与展望第135-139页
    7.1 全文总结第135-137页
    7.2 主要创新点第137页
    7.3 需要进一步开展的研究工作第137-139页
附录第139-145页
攻读博士学位期间论文发表情况第145-147页
致谢第147页

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