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基于微波脱氯半焦的塑料包装废弃物能源化研究

摘要第4-14页
    Abstract第6-9页
第一章绪论第14-35页
    1.1 选题背景与意义第14-16页
    1.2 我国塑料包装的消费及塑料包装废弃物的产生第16-17页
    1.3 国内外塑料包装废弃物的能源化利用技术现状第17-27页
        1.3.1 直接焚烧技术第17-19页
        1.3.2 热解产油、气、炭技术第19-21页
        1.3.3 高炉喷吹技术第21页
        1.3.4 与煤共处理技术第21-23页
        1.3.5 水泥窑协同处置技术第23-24页
        1.3.6 SRF/ RDF热能利用技术第24-26页
        1.3.7 能源化技术比较及小结第26-27页
    1.4 SRF/RDF热能利用技术国内外研究现状第27-29页
        1.4.1 国外SRF/RDF研究现状第27-28页
        1.4.2 国内SRF/RDF热能利用技术研究现状第28-29页
    1.5 微波低温热解技术的研究第29-33页
        1.5.1 微波概述第29-31页
        1.5.2 微波低温热解技术国内外研究现状第31-33页
        1.5.3 含氯塑料包装废弃物微波热解处理现状第33页
    1.6 论文的研究思路和内容第33-34页
        1.6.1 论文的研究思路第33-34页
        1.6.2 论文的研究内容第34页
    1.7 本章小结第34-35页
第二章 含氯塑料包装废弃物微波低温热解脱氯的研究第35-57页
    2.1 引言第35页
    2.2 实验装置系统与实验设计第35-41页
        2.2.1 小型微波脱氯实验装置及操作系统第35-36页
        2.2.2 实验容器及实验设备第36-37页
        2.2.3 实验设计第37-41页
    2.3 实验结果与分析第41-50页
        2.3.1 微波功率的影响第41-43页
        2.3.2 脱氯终温的影响第43-44页
        2.3.3 微波吸收剂的影响第44-50页
    2.4 脱氯半焦的制备第50-56页
        2.4.1 实验原料及特性分析第50页
        2.4.2 不同脱氯终温下混合含氯塑料的脱氯效果第50-51页
        2.4.3 不同脱氯终温下脱氯半焦的特性分析第51-52页
        2.4.4 脱氯半焦的表面空隙分析第52-53页
        2.4.5 气体产物分析第53-56页
    2.5 本章小结第56-57页
第三章 微波脱氯过程的温度分布模拟研究第57-73页
    3.1 引言第57页
    3.2 理论基础第57-63页
        3.2.1 电磁场理论第58-60页
        3.2.2 温度场理论第60-61页
        3.2.3 有限元理论第61-63页
    3.3 COMSOL Multiphysics温度分布模拟过程第63-66页
        3.3.1 模拟方法和步骤第63-64页
        3.3.2 Comsol Multiphysics仿真步骤第64-66页
    3.4 结果和讨论第66-72页
        3.4.1 温度分布第66-68页
        3.4.2 温度梯度第68-70页
        3.4.3 模型验证第70-72页
    3.5 本章小结第72-73页
第四章 微波脱氯机理及热/非热效应研究第73-87页
    4.1 引言第73页
    4.2 微波低温热解脱氯机理分析第73-78页
        4.2.1 从介电性能分析第73-75页
        4.2.2 从外加电场分析第75页
        4.2.3 从微波吸收剂及热点效应分析第75-76页
        4.2.4 从裂解反应及电子空位分析第76-78页
    4.3 热效应与非热效应分析第78-85页
        4.3.1 实验原料及实验过程第79页
        4.3.2 脱氯效果的比较第79-80页
        4.3.3 元素分析的比较第80-82页
        4.3.4 脱氯产物的比较第82-85页
        4.3.5 微波加热与电加热下物料升温能耗比较第85页
    4.4 本章小结第85-87页
第五章 包装废弃物添加脱氯半焦制备SRF的热解特性及其动力学研究第87-107页
    5.1 引言第87-88页
    5.2 实验设计第88-93页
        5.2.1 实验原料及其特性第88-89页
        5.2.2 实验过程和分析方法第89-93页
    5.3 实验结果分析第93-105页
        5.3.1 SRF在不同升温速率下TG-DTG特性分析第93-96页
        5.3.2 SRF在不同升温速率下热解特性分析第96-99页
        5.3.3 热解产物FTIR分析第99-103页
        5.3.4 SRF热解动力学分析第103-105页
    5.4 本章小结第105-107页
第六章 包装废弃物添加脱氯半焦制备SRF的燃烧性能及其动力学研究第107-128页
    6.1 引言第107页
    6.2 实验原料、过程及方法第107-110页
        6.2.1 实验原料及实验过程第107页
        6.2.2 TG-FTIR实验过程及分析方法第107-108页
        6.2.3 着火点的确定第108页
        6.2.4 燃烧动力学研究第108-109页
        6.2.5 燃料燃烧特征参数的计算与解析第109-110页
    6.3 实验结果分析第110-126页
        6.3.1 不同脱氯半焦物料比制备SRF的TG-DTG特性分析第110-115页
        6.3.2 燃料燃烧特征参数分析第115-116页
        6.3.3 燃烧动力学分析第116-123页
        6.3.4 SRF燃烧产物分析第123-126页
    6.4 本章小结第126-128页
第七章 脱氯半焦与可燃包装废弃物制备SRF工程应用分析第128-133页
    7.1 工程应用技术路线方案设计第128-129页
        7.1.1 项目设计基本数据第128页
        7.1.2 技术路线方案设计第128-129页
    7.2 技术方案经济分析第129-131页
        7.2.1 费用构成第129-131页
        7.2.2 收益估算第131页
    7.3 经济效益分析第131页
    7.4 环境与社会效益分析第131-132页
    7.5 本章小结第132-133页
第八章 全文总结和展望第133-138页
    8.1 全文总结第133-135页
    8.2 主要创新点第135-136页
    8.3 建议和展望第136-138页
        8.3.1 建议第136-137页
        8.3.2 展望第137-138页
参考文献第138-157页
攻读博士学位期间主要的研究成果第157-159页
致谢第159-160页

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