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废弃滴滴涕农药热处理特性实验及其水泥窑共处置技术适用性研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
第一章 绪论第8-17页
    1.1 引言第8页
    1.2 DDT 的性质及危害第8-9页
    1.3 我国 DDT 的生产、使用及危害应对第9-10页
        1.3.1 我国DDT 生产、使用情况第9页
        1.3.2 我国对DDT 的危害应对情况第9-10页
    1.4 DDT 处置特性第10-11页
    1.5 DDT 处置技术现状及发展第11-14页
        1.5.1 现有DDT 处置技术第11-12页
        1.5.2 DDT 技术发展前沿——水泥窑共处置技术第12-14页
    1.6 研究目的与意义第14页
    1.7 研究内容第14-15页
    1.8 技术路线第15-17页
第二章 实验材料与方法第17-23页
    2.1 实验材料第17-18页
    2.2 实验设备第18页
    2.3 实验方法第18-22页
        2.3.1 实验技术路线第18-19页
        2.3.2 实验因素设计第19-20页
        2.3.3 实验流程及操作方法第20-22页
    2.4 数据处理第22-23页
第三章 不同因素对滴滴涕农药热处理特性的影响第23-50页
    3.1 温度对滴滴涕农药热处理特性的影响第23-28页
        3.1.1 不同温度下DDT 和DDTs 的去除效果分析第23页
        3.1.2 不同温度段滴滴涕农药热处理后残渣物质分析第23-25页
        3.1.3 不同温度段滴滴涕农药热处理后尾气物质分析第25-27页
        3.1.4 小结第27-28页
    3.2 停留时间对滴滴涕农药热处理特性的影响第28-35页
        3.2.1 不同停留时间条件下DDT 和DDTs 的去除效果分析第28-29页
        3.2.2 不同停留时间条件下滴滴涕农药热处理后残渣物质分析第29-32页
        3.2.3 不同停留时间条件下滴滴涕农药热处理后尾气物质分析第32-34页
        3.2.4 小结第34-35页
    3.3 含氧量对滴滴涕农药热处理特性的影响第35-42页
        3.3.1 不同含氧量条件下DDT 和DDTs 的去除效果分析第35-36页
        3.3.2 不同含氧量气氛中滴滴涕农药热处理后残渣物质分析第36-39页
        3.3.3 不同含氧量气氛中滴滴涕农药热处理后尾气物质分析第39-41页
        3.3.4 小结第41-42页
    3.4 空气流量对滴滴涕农药热处理特性的影响第42-49页
        3.4.1 不同空气流量条件下DDT 和DDTs 的去除效果分析第42-43页
        3.4.2 不同空气流量条件下滴滴涕农药热处理后残渣物质分析第43-46页
        3.4.3 不同空气流量条件下滴滴涕农药热处理后尾气物质分析第46-48页
        3.4.4 小结第48-49页
    3.5 总结第49-50页
第四章 水泥窑共处置滴滴涕试烧实验第50-66页
    4.1 实验地点第50页
    4.2 实验材料与设备第50-54页
        4.2.1 实验材料第50-51页
        4.2.2 实验设备第51-54页
    4.3 技术工艺与实验工矿设计第54-55页
        4.3.1 技术工艺第54-55页
        4.3.2 实验工矿设计第55页
    4.4 采样及分析方法第55-56页
    4.5 去除率计算(DRE&DE)第56-57页
        4.5.1 焚毁去除率(DRE)第56页
        4.5.2 焚毁率(DE)第56-57页
    4.6 结果与分析第57-65页
        4.6.1 DDT 的DRE 与DE第57-60页
        4.6.2 大气污染影响第60-63页
        4.6.3 水泥产品质量影响第63-65页
    4.7 总结第65-66页
第五章 结论与展望第66-68页
    5.1 对滴滴涕热处置特性的结论与展望第66页
    5.2 对水泥窑共处置滴滴涕示范工程的结论与展望第66-68页
致谢第68-69页
参考文献第69-74页
在学期间发表的论著及取得的科研成果第74页

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