摘要 | 第4-7页 |
abstract | 第7-10页 |
1 引言 | 第15-33页 |
1.1 问题的提出 | 第15-21页 |
1.1.1 城市生活垃圾的产生及危害 | 第16-18页 |
1.1.2 城市生活垃圾处理现状 | 第18-20页 |
1.1.3 农林废弃物处置特点及优势 | 第20-21页 |
1.2 城市生活垃圾及农林废弃物热解研究现状 | 第21-26页 |
1.2.1 城市生活垃圾热解现状 | 第21-23页 |
1.2.2 农林废弃物热解现状 | 第23-25页 |
1.2.3 固体废弃物的共热解研究 | 第25-26页 |
1.3 固体废物热解液分离及利用技术研究现状 | 第26-29页 |
1.3.1 热解液油水分离现状 | 第26-28页 |
1.3.2 热解液利用现状 | 第28-29页 |
1.4 论文研究的意义、目的、技术路线与研究内容 | 第29-33页 |
1.4.1 论文的研究意义和目的 | 第29页 |
1.4.2 论文技术路线 | 第29-30页 |
1.4.3 研究内容 | 第30-31页 |
1.4.4 本章小结 | 第31-33页 |
2 实验研究装置及方法 | 第33-41页 |
2.1 城市生活垃圾与农林废弃物样品采制及分析方法 | 第33-35页 |
2.1.1 实验原料 | 第33-34页 |
2.1.2 基础性质分析方法 | 第34-35页 |
2.2 城市生活垃圾与农林废弃物热解及共热解实验 | 第35-36页 |
2.2.1 实验方法 | 第35页 |
2.2.2 实验设备 | 第35-36页 |
2.3 固体废物热解液油水分离及提质实验 | 第36-39页 |
2.3.1 蒸馏及萃取实验方法 | 第36-37页 |
2.3.2 破乳提质方法 | 第37页 |
2.3.3 表征方法 | 第37-38页 |
2.3.4 能量计算方法 | 第38-39页 |
2.4 本章小结 | 第39-41页 |
3 城市生活垃圾与农林废弃物热解研究 | 第41-69页 |
3.1 城市生活垃圾基础性质及热解过程分析 | 第41-47页 |
3.1.1 城市生活垃圾基础性质 | 第41-43页 |
3.1.2 城市生活垃圾热解过程分析 | 第43-47页 |
3.2 农林废弃物基础性质及热解过程分析 | 第47-52页 |
3.2.1 农林废弃物基础性质 | 第47-48页 |
3.2.2 农林废弃物热解过程分析 | 第48-52页 |
3.3 热解液分析 | 第52-61页 |
3.3.1 城市生活垃圾热解液分析 | 第52-58页 |
3.3.2 农林废弃物热解液分析 | 第58-61页 |
3.4 热解焦分析 | 第61-63页 |
3.4.1 城市生活垃圾热解焦分析 | 第61-62页 |
3.4.2 农林废弃物热解焦分析 | 第62-63页 |
3.5 热解气分析 | 第63-66页 |
3.5.1 城市生活垃圾热解气分析 | 第63-66页 |
3.5.2 农林废弃物热解气分析 | 第66页 |
3.6 本章小结 | 第66-69页 |
4 城市生活垃圾与农林废弃物共热解研究 | 第69-85页 |
4.1 实验原料 | 第69页 |
4.2 城市生活垃圾与木薯秆共热解研究 | 第69-76页 |
4.2.1 城市生活垃圾与木薯秆热重分析 | 第69-70页 |
4.2.2 城市生活垃圾与木薯秆热解动力学分析 | 第70页 |
4.2.3 木薯秆对城市生活垃圾热解产物影响 | 第70-75页 |
4.2.4 城市生活垃圾与木薯秆共热解能量分析 | 第75-76页 |
4.3 城市生活垃圾与玉米秆共热解研究 | 第76-80页 |
4.3.1 城市生活垃圾与玉米秆热重分析 | 第76-77页 |
4.3.2 城市生活垃圾与玉米秆热解动力学分析 | 第77页 |
4.3.3 玉米秆对城市生活垃圾热解产物影响 | 第77-79页 |
4.3.4 城市生活垃圾与玉米秆共热解能量分析 | 第79-80页 |
4.4 城市生活垃圾与松树枝共热解研究 | 第80-83页 |
4.4.1 城市生活垃圾与松树枝热重分析 | 第80-81页 |
4.4.2 城市生活垃圾与松树枝热解动力学分析 | 第81-82页 |
4.4.3 松树枝对城市生活垃圾热解产物影响 | 第82页 |
4.4.4 城市生活垃圾与松树枝共热解能量分析 | 第82-83页 |
4.5 城市生活垃圾与农林废弃物共热解作用机理分析 | 第83页 |
4.6 本章小结 | 第83-85页 |
5 城市生活垃圾和农林废弃物热解液油水分离研究 | 第85-99页 |
5.1 热解液的蒸馏研究 | 第85-86页 |
5.1.1 热解原料对蒸馏馏分影响 | 第85页 |
5.1.2 热解终温对蒸馏馏分影响 | 第85-86页 |
5.1.3 热解添加剂对蒸馏馏分影响 | 第86页 |
5.2 热解液的萃取研究 | 第86-90页 |
5.2.1 萃取剂对热解液萃取影响 | 第86-87页 |
5.2.2 热解原料对热解液萃取影响 | 第87-88页 |
5.2.3 分级萃取对热解液萃取影响 | 第88-89页 |
5.2.4 热解添加剂对热解液萃取影响 | 第89页 |
5.2.5 萃取对热解液热值影响 | 第89-90页 |
5.3 热解液的破乳法油水分离研究 | 第90-97页 |
5.3.1 实验原料 | 第90页 |
5.3.2 表面活性剂种类对油水分离影响 | 第90-92页 |
5.3.3 絮凝剂种类对油水分离影响 | 第92-93页 |
5.3.4 表面活性剂与絮凝剂复配对油水分离影响 | 第93-94页 |
5.3.5 表面活性剂用量对油水分离影响 | 第94-95页 |
5.3.6 絮凝剂用量对油水分离影响 | 第95-96页 |
5.3.7 破乳温度对油水分离影响 | 第96-97页 |
5.4 本章小结 | 第97-99页 |
6 农林废弃物热解液提质研究 | 第99-103页 |
6.1 农林废弃物热解液酯化提质研究 | 第99-101页 |
6.1.1 酯化时间对酯化效果影响 | 第99页 |
6.1.2 醇油比对酯化效果影响 | 第99-100页 |
6.1.3 添加剂用量对酯化效果影响 | 第100页 |
6.1.4 酯化温度对酯化效果影响 | 第100-101页 |
6.2 农林废弃物热解液破乳提质研究 | 第101页 |
6.3 本章小结 | 第101-103页 |
7 结论与展望 | 第103-107页 |
7.1 结论 | 第103-105页 |
7.2 创新点 | 第105页 |
7.3 展望 | 第105-107页 |
参考文献 | 第107-115页 |
致谢 | 第115-117页 |
作者简介 | 第117页 |