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土壤污染修复植物热处置及其重金属迁移转化规律研究

中文摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
主要符号说明第9-15页
第一章 绪论第15-35页
    1.1 课题背景与意义第15-18页
        1.1.1 我国土壤重金属污染现状第15-17页
        1.1.2 重金属污染土壤的植物修复方法第17-18页
    1.2 修复植物处置研究现状及分析第18-21页
        1.2.1 堆肥法第18-19页
        1.2.2 直接填埋法第19页
        1.2.3 液相萃取法第19页
        1.2.4 水热液化第19页
        1.2.5 焚烧法第19-20页
        1.2.6 热解法第20-21页
    1.3 重金属在焚烧炉炉膛内迁移转化及其影响因素研究第21-22页
    1.4 气相中重金属的冷凝机理第22-23页
    1.5 重金属转化热力学模拟第23-24页
    1.6 生物质在流化床中焚烧过程的CFD数值模拟第24-25页
    1.7 本文研究目标和内容第25-28页
        1.7.1 论文研究目标第25页
        1.7.2 论文研究内容第25-26页
        1.7.3 技术路线第26-28页
    参考文献第28-35页
第二章 伴矿景天小试焚烧过程中重金属的迁移转化规律研究第35-53页
    2.1 引言第35页
    2.2 材料与方法第35-40页
        2.2.1 供试材料第35-36页
        2.2.2 热重分析第36页
        2.2.3 DAEM模型第36页
        2.2.4 Flynn-Wall-Ozawa(FWO)法第36-37页
        2.2.5 Coats-Redfem(C-R)积分法第37页
        2.2.6 小试管式炉试验系统与采样第37-38页
        2.2.7 样品前处理与重金属测定方法第38页
        2.2.8 ASPEN热力学模拟第38-39页
        2.2.9 样品中重金属的连续提取法第39页
        2.2.10 重金属回收率计算方法第39-40页
    2.3 结果与讨论第40-50页
        2.3.1 伴矿景天焚烧特性第40页
        2.3.2 伴矿景天焚烧机理第40-42页
        2.3.3 温度对焚烧过程中重金属迁移转化规律第42-43页
        2.3.4 温度对焚烧过程中重金属形态的ASPEN热力学研究第43-44页
        2.3.5 空气流量对焚烧过程中重金属迁移转化规律第44-45页
        2.3.6 空气流量对焚烧过程中重金属的形态的ASPEN热力学研究第45-46页
        2.3.7 伴矿景天底渣的电镜分析(850℃)第46-49页
        2.3.8 飞灰与底渣的连续提取第49-50页
    2.4 本章小结第50-52页
    参考文献第52-53页
第三章 伴矿景天中试流化床焚烧过程中重金属的迁移转化规律研究第53-83页
    3.1 引言第53页
    3.2 材料与方法第53-59页
        3.2.1 供试材料第53-54页
        3.2.2 供试床料第54-55页
        3.2.3 试验装备第55-56页
        3.2.4 样品的收集第56-58页
        3.2.5 重金属分析方法第58页
        3.2.6 灰分与底渣的SEM-EDS分析第58-59页
        3.2.7 重金属回收率计算第59页
    3.3 结果与讨论第59-80页
        3.3.1 试验工况与污染物在烟气中的排放浓度第59-60页
        3.3.2 温度和床料对焚烧过程底渣中重金属迁移转化规律的影响第60-64页
        3.3.3 温度和床料对焚烧过程飞灰中Zn迁移转化规律的影响第64-66页
        3.3.4 温度和床料对焚烧过程飞灰中Pb迁移转化规律的影响第66-68页
        3.3.5 温度和床料对焚烧过程飞灰中Cd迁移转化规律的影响第68-69页
        3.3.6 布袋飞灰的SEM-EDS分析第69-72页
        3.3.7 旋风飞灰的SEM-EDS分析第72-73页
        3.3.8 不同形态飞灰的SEM-EDS分析第73-75页
        3.3.9 温度和床料对细微颗粒形成及其重金属浓度的影响第75-80页
    3.4 本章小结第80-81页
    参考文献第81-83页
第四章 伴矿景天焚烧过程及其重金属挥发模拟研究第83-105页
    4.1 引言第83页
    4.2 气固两相流动模型第83-90页
        4.2.1 连续性方程第83页
        4.2.2 动量方程第83-84页
        4.2.3 湍流模型第84-85页
        4.2.4 颗粒动力学第85-87页
        4.2.5 曳力模型第87页
        4.2.6 控制方程第87-89页
        4.2.7 化学反应第89-90页
    4.3 模拟对象及数值方法第90-92页
        4.3.1 模型假设第90-91页
        4.3.2 初始与边界条件及模型参数第91页
        4.3.3 边界条件与初始条件第91-92页
    4.4 模拟结果分析第92-102页
        4.4.1 不同温度下流化床内床料的分布模拟第92-95页
        4.4.2 温度与压力场的分布以及气体组成浓度第95-97页
        4.4.3 镉的排放特性第97-98页
        4.4.4 铅的排放特性第98-100页
        4.4.5 锌的排放特性第100-102页
    4.5 本章小结第102-104页
    参考文献第104-105页
第五章 伴矿景天小试热解过程中重金属的迁移转化规律研究第105-121页
    5.1 引言第105页
    5.2 材料与方法第105-107页
        5.2.1 供试物料第105-106页
        5.2.2 热重分析、DAEM模型、FWO模型和C-R模拟第106页
        5.2.3 Py-GC-MS和油成分分析第106页
        5.2.4 小试管式炉试验台装置第106-107页
        5.2.5 重金属分析方法第107页
        5.2.6 重金属回收率计算方法第107页
    5.3 结果与讨论第107-117页
        5.3.1 伴矿景天热解特性第107-108页
        5.3.2 伴矿景天热解的红外分析第108-109页
        5.3.3 伴矿景天的热解机理第109-111页
        5.3.4 伴矿景天热解过程中重金属的迁移转化规律第111-112页
        5.3.5 伴矿景天的热解产物产率第112页
        5.3.6 生物油成分分析第112-117页
    5.4 本章小结第117-119页
    参考文献第119-121页
第六章 伴矿景天中试流化床热解过程重金属迁移转化规律第121-141页
    6.1 引言第121页
    6.2 材料与方法第121-125页
        6.2.1 供试原料及床料第121页
        6.2.2 伴矿景天快速热解装置及热解工况第121-122页
        6.2.3 产率计算方法第122-123页
        6.2.4 热解产物的物化性质分析第123页
        6.2.5 样品的收集第123-124页
        6.2.6 重金属的分析方法第124页
        6.2.7 重金属回收率计算方法第124-125页
    6.3 结果与讨论第125-138页
        6.3.1 产物产率分布第125-128页
        6.3.2 温度对伴矿景天热解生物油中化学组成的影响第128-129页
        6.3.3 床料对伴矿景天热解生物油中化学组成的影响第129-130页
        6.3.4 温度对伴矿景天热解过程中重金属迁移转化规律的影响第130-132页
        6.3.5 床料对伴矿景天热解过程中重金属迁移转化规律的影响第132-134页
        6.3.6 伴矿景天热解灰分的SEM-EDS分析第134-138页
    6.4 本章小结第138-139页
    参考文献第139-141页
第七章 全文总结与展望第141-145页
    7.1 全文总结第141-143页
    7.2 创新之处第143-144页
    7.3 进一步工作展望第144-145页
攻读博士学位期间发表的学术论文第145-147页
致谢第147页

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