摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-23页 |
1.1 我国生活垃圾现状 | 第12-13页 |
1.2 生活垃圾的危害 | 第13-15页 |
1.3 生活垃圾处理方式 | 第15-19页 |
1.3.1 卫生填埋 | 第15-16页 |
1.3.2 生物处理 | 第16-17页 |
1.3.3 热处理 | 第17-19页 |
1.4 垃圾焚烧可能产生的二次污染 | 第19-20页 |
1.4.1 气态污染物 | 第19-20页 |
1.4.2 重金属污染物 | 第20页 |
1.5 本课题的研究背景及意义 | 第20-21页 |
1.6 本课题的主要研究内容 | 第21-23页 |
第二章 生活垃圾燃烧过程重金属迁移理论 | 第23-33页 |
2.1 生活垃圾的重金属分布 | 第23页 |
2.2 重金属的危害 | 第23-26页 |
2.3 重金属迁移理论 | 第26-27页 |
2.3.1 垃圾焚烧过程重金属分布 | 第26-27页 |
2.3.2 重金属迁移机制 | 第27页 |
2.4 影响重金属迁移的主要因素 | 第27-32页 |
2.4.1 重金属自身特性的影响 | 第27-28页 |
2.4.2 焚烧炉运行环境的影响 | 第28-30页 |
2.4.3 水分和碱金属的影响 | 第30页 |
2.4.4 氯的影响 | 第30-31页 |
2.4.5 硫的影响 | 第31-32页 |
2.5 本章小结 | 第32-33页 |
第三章8种垃圾组分单独燃烧的失重和重金属迁移实验 | 第33-48页 |
3.1 引言 | 第33页 |
3.2 实验部分 | 第33-38页 |
3.2.1 实验仪器 | 第33-34页 |
3.2.2 实验材料 | 第34-35页 |
3.2.3 实验步骤 | 第35-36页 |
3.2.4 实验误差分析 | 第36-37页 |
3.2.5 数据分析 | 第37-38页 |
3.3 能谱分析(EDS)结果 | 第38-39页 |
3.4 重金属含量测试结果 | 第39-40页 |
3.5 单独燃烧质量残留率 | 第40-41页 |
3.6 单独燃烧重金属迁移特性 | 第41-46页 |
3.7 重金属综合毒性评价 | 第46-47页 |
3.8 本章小结 | 第47-48页 |
第四章 生物质类、织物类与塑料类垃圾的混烧实验 | 第48-68页 |
4.1 引言 | 第48页 |
4.2 生物质类与塑料类垃圾的混烧实验 | 第48-55页 |
4.2.1 生物质类与塑料类垃圾混烧的失重 | 第48-49页 |
4.2.2 生物质类与塑料类垃圾混烧的重金属迁移 | 第49-55页 |
4.3 织物类与塑料类垃圾的混烧实验 | 第55-61页 |
4.3.1 织物类与塑料类垃圾混烧的失重 | 第55-57页 |
4.3.2 织物类与塑料类垃圾混烧的重金属迁移 | 第57-61页 |
4.4 生物质类与织物类垃圾的混烧实验 | 第61-65页 |
4.4.1 生物质类与织物类垃圾混烧的失重 | 第61-62页 |
4.4.2 生物质类与织物类垃圾混烧的重金属迁移 | 第62-65页 |
4.5 混烧重金属综合毒性评价 | 第65-66页 |
4.6 本章小结 | 第66-68页 |
第五章塑料类垃圾的混烧实验 | 第68-82页 |
5.1 引言 | 第68页 |
5.2 橡胶与塑料类垃圾的混烧实验 | 第68-72页 |
5.2.1 橡胶与塑料类垃圾混烧的失重 | 第68-69页 |
5.2.2 橡胶与塑料类垃圾混烧的重金属迁移 | 第69-72页 |
5.3 PVC与塑料类垃圾的混烧实验 | 第72-76页 |
5.3.1 PVC与塑料类垃圾混烧的失重 | 第72-73页 |
5.3.2 PVC与塑料类垃圾混烧的重金属迁移 | 第73-76页 |
5.4 塑料类(PE、PP、PS)垃圾的混烧实验 | 第76-80页 |
5.4.1 塑料类(PE、PP、PS)垃圾混烧的失重 | 第76-77页 |
5.4.2 塑料类(PE、PP、PS)垃圾混烧的重金属迁移 | 第77-80页 |
5.5 混烧重金属综合毒性评价 | 第80页 |
5.6 本章小结 | 第80-82页 |
全文总结与展望 | 第82-84页 |
全文总结 | 第82-83页 |
本文主要创新点 | 第83页 |
下一步研究展望 | 第83-84页 |
参考文献 | 第84-95页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第95-96页 |
致谢 | 第96-97页 |
附件 | 第97页 |