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生活垃圾的热解动力学分析及热解装置的设计

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
第一章 绪论第8-19页
    1.1 引言第8-9页
    1.2 生活垃圾的分类及处理技术第9-12页
        1.2.1 生活垃圾的分类第9-10页
        1.2.2 生活垃圾的处理技术第10-12页
    1.3 国内外研究现状第12-17页
        1.3.1 国外研究现状及发展趋势第12-14页
        1.3.2 国内研究现状及发展趋势第14-17页
    1.4 主要研究内容第17-19页
        1.4.1 课题提出第17页
        1.4.2 本论文的主要研究内容第17-18页
        1.4.3 目的意义第18-19页
第二章 TG-FTIR 热解实验设计及结果分析第19-42页
    2.1 TG-FITR 实验设计第19-24页
        2.1.1 实验样品的选择与制备第19-20页
        2.1.2 热解实验装置介绍第20-21页
        2.1.3 载气配置和升温速率选择第21-22页
        2.1.4 实验方法介绍第22-23页
        2.1.5 红外光谱测量原理第23-24页
    2.2 白菜的 TG-FTIR 结果分析第24-27页
        2.2.1 白菜热失重过程分析第25页
        2.2.2 白菜热解三维光谱图分析第25-26页
        2.2.3 白菜热解产气分析第26-27页
    2.3 橘皮的 TG-FTIR 结果分析第27-29页
        2.3.1 橘皮热失重过程分析第27-28页
        2.3.2 橘皮热解三维光谱图分析第28页
        2.3.3 橘皮热解产气分析第28-29页
    2.4 废纸板的 TG-FTIR 结果分析第29-32页
        2.4.1 废纸板热失重过程分析第30页
        2.4.2 废纸板热解三维光谱图分析第30-31页
        2.4.3 废纸热解产气分析第31-32页
    2.5 塑料的 TG-FTIR 结果分析第32-34页
        2.5.1 塑料热失重过程分析第32-33页
        2.5.2 塑料热解三维光谱图分析第33页
        2.5.3 塑料的热解产气分析第33-34页
    2.6 混合组分 TG-FTIR 结果分析第34-38页
        2.6.1 N_2 气氛下不同种类垃圾热失重过程第34-35页
        2.6.2 烟气气氛下不同种类垃圾热失重过程第35页
        2.6.3 混合组分热失重过程分析第35-36页
        2.6.4 混合组分三维光谱图分析第36-37页
        2.6.5 混合组分热解产气分析第37-38页
    2.7 升温速率对热解过程的影响第38-40页
        2.7.1 不同升温速率下白菜的热解产气光谱图第38-40页
        2.7.2 不同升温速率白菜的热失重过程分析第40页
    2.8 本章小结第40-42页
第三章 热解动力学分析及过程吸热量计算第42-52页
    3.1 热解动力学分析第42-48页
        3.1.1 热解动力学方程第42-43页
        3.1.2 动力学机理函数第43页
        3.1.3 动力学分析方法第43-44页
        3.1.4 热失重过程分区第44-45页
        3.1.5 动力分析结果第45-48页
    3.2 生物质类垃圾热解过程吸热量分析第48-50页
        3.2.1 吸热量计算方法第48-49页
        3.2.2 吸热量计算第49-50页
    3.3 本章小结第50-52页
第四章 生活垃圾典型组分的管式炉热解实验第52-62页
    4.1 管式炉实验设计第52-55页
        4.1.1 实验装置第52-53页
        4.1.2 实验方法第53-54页
        4.1.3 烟气进气量的确定第54页
        4.1.4 管式炉升温曲线的确定第54-55页
    4.2 实验结果分析第55-58页
        4.2.1 白菜热解产气第55-56页
        4.2.2 橘皮热解产气第56-57页
        4.2.3 废纸热解产气第57页
        4.2.4 塑料及加入塑料的混合组分热解产气第57-58页
    4.3 生物质单组分可燃产气浓度第58-61页
        4.3.1 可燃气体浓度计算第58-59页
        4.3.2 计算结果第59-60页
        4.3.3 气相色谱分析第60页
        4.3.4 生物质组分可燃气体热值估算第60-61页
    4.4 本章小结第61-62页
第五章 生活垃圾热解及热解气燃烧循环装置设计第62-66页
    5.1 热解循环流程设计第62-65页
    5.2 本章小结第65-66页
第六章 全文总结第66-68页
    6.1 本文主要结论第66-67页
    6.2 不足及下一步工作建议第67-68页
参考文献第68-72页
攻读学位期间所取得的相关科研成果第72-73页
致谢第73页

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