摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第12-20页 |
1.1 研究背景 | 第12-13页 |
1.2 垃圾焚烧飞灰物化特性 | 第13-14页 |
1.3 飞灰处理技术及研究进展 | 第14-16页 |
1.4 研究目的及技术路线 | 第16-20页 |
第2章 实验材料及分析方法 | 第20-28页 |
2.1 实验研究方案 | 第20页 |
2.2 实验材料及仪器设备 | 第20-22页 |
2.3 实验方法与分析技术 | 第22-25页 |
2.3.1 飞灰重金属消解 | 第22页 |
2.3.2 重金属浸出浓度 | 第22-23页 |
2.3.3 重金属梯级提取 | 第23-24页 |
2.3.4 飞灰腐蚀性鉴别 | 第24页 |
2.3.5 分析测试方法 | 第24-25页 |
2.4 飞灰填埋及毒性鉴别标准 | 第25-26页 |
2.4.1 飞灰填埋处置标准 | 第25页 |
2.4.2 危险废物鉴别标准 | 第25-26页 |
2.5 本章小结 | 第26-28页 |
第3章 典型焚烧飞灰物化特性 | 第28-36页 |
3.1 引言 | 第28页 |
3.2 飞灰颗粒物理特性 | 第28-30页 |
3.3 飞灰颗粒化学特性 | 第30-32页 |
3.4 重金属含量及浸出毒性 | 第32-35页 |
3.5 本章小结 | 第35-36页 |
第4章 水热法飞灰重金属稳定化 | 第36-58页 |
4.1 引言 | 第36页 |
4.2 重金属稳定正交实验及分析 | 第36-42页 |
4.2.1 正交实验工况 | 第36-37页 |
4.2.2 重金属浸出浓度 | 第37-38页 |
4.2.3 正交分析--综合平衡法 | 第38-40页 |
4.2.4 正交分析--回归评分法 | 第40-41页 |
4.2.5 正交分析--较优工况验证 | 第41-42页 |
4.3 水热前后飞灰物化特性比较 | 第42-47页 |
4.3.1 水热条件对飞灰元素组成的影响 | 第42-44页 |
4.3.2 水热条件对飞灰颗粒分布的影响 | 第44页 |
4.3.3 水热条件对飞灰表面结构的影响 | 第44-47页 |
4.4 重金属形态分布及环境影响评估 | 第47-51页 |
4.4.1 水热前后重金属形态 | 第47-48页 |
4.4.2 重金属环境影响评估 | 第48-51页 |
4.5 水热法合成地聚物固化飞灰重金属 | 第51-52页 |
4.6 飞灰重金属固化方法综合分析 | 第52-55页 |
4.6.1 固化效果分析 | 第52-53页 |
4.6.2 经济成本分析 | 第53-54页 |
4.6.3 环境效益分析 | 第54-55页 |
4.7 本章小结 | 第55-58页 |
第5章 飞灰吸附特性及高值利用 | 第58-78页 |
5.1 引言 | 第58-59页 |
5.2 飞灰吸附实验 | 第59-60页 |
5.2.1 实验材料及仪器 | 第59页 |
5.2.2 吸附实验方法 | 第59-60页 |
5.3 飞灰吸附性能分析 | 第60-65页 |
5.3.1 飞灰对亚甲基蓝吸附性能 | 第60-65页 |
5.3.2 水热改性飞灰对亚甲基蓝的吸附性能 | 第65页 |
5.4 飞灰吸附模型分析 | 第65-68页 |
5.4.1 飞灰亚甲基蓝吸附模型 | 第66-67页 |
5.4.2 改性飞灰亚甲基蓝吸附模型 | 第67-68页 |
5.5 吸附动力学分析 | 第68-73页 |
5.5.1 不同飞灰的亚甲基蓝吸附动力学 | 第69-70页 |
5.5.2 水洗及初始浓度对亚甲基蓝吸附动力学影响 | 第70-71页 |
5.5.3 飞灰投加量对亚甲基蓝吸附动力学影响 | 第71-72页 |
5.5.4 改性飞灰的吸附动力学 | 第72-73页 |
5.6 飞灰高值利用 | 第73-76页 |
5.6.1 飞灰吸附废水重金属 | 第73-76页 |
5.6.2 飞灰固化体的建材利用 | 第76页 |
5.6.3 飞灰提取钾盐 | 第76页 |
5.7 本章小结 | 第76-78页 |
第6章 结论与展望 | 第78-80页 |
6.1 结论 | 第78-79页 |
6.2 创新点 | 第79页 |
6.3 展望 | 第79-80页 |
参考文献 | 第80-85页 |
致谢 | 第85-86页 |
攻读学位期间参加的科研项目和成果 | 第86页 |