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垃圾衍生燃料等离子体气化模拟研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第11-30页
    1.1 国内外城市生活垃圾处理概况第11-13页
        1.1.1 城市生活垃圾处理方法第11-12页
        1.1.2 国外生活垃圾处理现状第12-13页
        1.1.3 国内生活垃圾处理现状第13页
    1.2 国内外垃圾焚烧技术的发展现状第13-15页
    1.3 垃圾衍生燃料发展概述第15-19页
        1.3.1 垃圾衍生燃料的分类和制备工艺第16-18页
        1.3.2 垃圾衍生燃料的应用第18页
        1.3.3 垃圾衍生燃料的研究现状第18-19页
    1.4 生活垃圾等离子体气化技术的发展现状第19-29页
        1.4.1 生活垃圾热处理技术概述第19-20页
        1.4.2 生活垃圾等离子体气化技术第20-22页
        1.4.3 国外等离子体气化技术研究现状第22-27页
        1.4.4 国内等离子体气化技术研究现状第27-29页
    1.5 本文主要研究内容第29-30页
第二章 垃圾衍生燃料等离子体气化原理第30-36页
    2.1 垃圾等离子体气化反应原理第30-32页
    2.2 APP流化床气化-等离子体重整过程第32-35页
        2.2.1 流化床气化过程第33-34页
        2.2.2 等离子体重整过程第34-35页
    2.3 本章小结第35-36页
第三章 垃圾衍生燃料等离子体气化模拟原理及气化模型建立第36-48页
    3.1 Aspen Plus简介第36-38页
        3.1.1 Aspen Plus中反应器模块第37页
        3.1.2 Aspen Plus建立模型的步骤第37-38页
    3.2 反应器模块选择及相关原理第38-41页
        3.2.1 反应器模块选择第38-39页
        3.2.2 吉布斯(Gibbs)自由能及最小自由能原理第39-40页
        3.2.3 Calculator模块应用第40-41页
    3.3 建立垃圾衍生燃料等离子体气化模型第41-44页
        3.3.1 模型建立第41-43页
        3.3.2 模型验证第43-44页
    3.4 气化模拟的相关参数第44-47页
        3.4.1 输入说明第44-45页
        3.4.2 气化过程的指标第45-47页
    3.5 本章小结第47-48页
第四章 流化床输入参数对等离子体气化过程的影响第48-61页
    4.1 垃圾衍生燃料流化床气化特性分析第48-54页
        4.1.1 氧气通入量对流化床气化特性的影响第48-51页
        4.1.2 水蒸汽通入量对流化床气化特性的影响第51-54页
    4.2 垃圾衍生燃料流化床气化-等离子体重整过程特性分析第54-59页
        4.2.1 一次氧气通入量对流化床气化-等离子体重整过程的影响第54-57页
        4.2.2 水蒸汽通入量对流化床-等离子体重整过程的影响第57-59页
    4.3 本章小结第59-61页
第五章 等离子体重整区输入参数对等离子体气化过程的影响第61-73页
    5.1 二次氧气通入量对RDF等离子体气化过程的影响第61-64页
    5.2 等离子体炬功率大小对RDF等离子体气化过程的影响第64-67页
    5.3 二氧化碳通入量对等离子体气化过程的影响第67-69页
    5.4 等离子体重整区输入参数(OPR和等离子体炬功率)综合分析第69-71页
    5.5 本章小结第71-73页
结论与展望第73-75页
    结论第73-74页
    展望第74-75页
参考文献第75-81页
致谢第81-82页
附录(攻读学位期间发表论文及参与课题)第82-83页
详细摘要第83-88页

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