微波作用下含油污泥有机物的转化过程及微波处理工艺
摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-16页 |
符号说明 | 第16-17页 |
第一章 文献综述 | 第17-29页 |
·含油污泥处理技术简介 | 第17-21页 |
·土地填埋 | 第17页 |
·注入地下 | 第17页 |
·固化处理 | 第17-18页 |
·生物处理 | 第18-19页 |
·溶剂萃取 | 第19页 |
·热洗处理 | 第19-20页 |
·焚烧处理 | 第20页 |
·热解处理 | 第20-21页 |
·国内外含油污泥处理工艺研究现状 | 第21-26页 |
·含油污泥处理工艺技术对比 | 第21-24页 |
·含油污泥热解处理工艺技术 | 第24-26页 |
·微波热处理技术 | 第26-27页 |
·微波加热原理简介 | 第26-27页 |
·微波加热在含油污泥处理中的应用 | 第27页 |
·本文研究内容与意义 | 第27-29页 |
第二章 实验部分 | 第29-35页 |
·实验原料 | 第29页 |
·实验装置及步骤 | 第29-31页 |
·含油污泥微波热处理实验装置 | 第29-30页 |
·含油污泥微波热处理实验步骤 | 第30-31页 |
·含油污泥电加热热处理实验装置与步骤 | 第31页 |
·实验分析方法 | 第31-33页 |
·油品分析 | 第31-32页 |
·不凝气组分分析 | 第32页 |
·残渣重金属离子溶出量的测定 | 第32页 |
·残渣含油率分析 | 第32页 |
·热重分析 | 第32-33页 |
·数据处理方法 | 第33-35页 |
·升温速率与产物生成速率计算 | 第33页 |
·油品回收率计算 | 第33页 |
·可燃气体体积分数计算 | 第33-34页 |
·产物热值计算 | 第34-35页 |
第三章 实验结果与讨论 | 第35-72页 |
·含油污泥微波热处理过程特征及其强化机制 | 第35-42页 |
·微波热处理过程 | 第35-39页 |
·微波热处理过程特征 | 第35-37页 |
·含油污泥微波热处理过程的形态变化 | 第37-38页 |
·含油污泥微波热处理热解阶段延时加热 | 第38-39页 |
·热重分析 | 第39-40页 |
·微波热处理强化机制 | 第40-42页 |
·微波热处理强化过程 | 第40-41页 |
·微波热处理强化特征 | 第41-42页 |
·含油污泥有机物微波热转化过程 | 第42-52页 |
·微波热处理液相产物产出特征 | 第42-46页 |
·液相产物产出过程特征 | 第42-44页 |
·各阶段产出油品的特性 | 第44-46页 |
·微波热处理不凝气产出特征 | 第46-50页 |
·不凝气产出过程特征 | 第46-48页 |
·各阶段产出不凝气的特性 | 第48-50页 |
·固态残渣分析 | 第50-52页 |
·残渣含油率分析 | 第50-51页 |
·残渣重金属溶出量分析 | 第51-52页 |
·不同热源处理含油污泥有机物转化过程对比 | 第52-61页 |
·液相产物产出特征对比 | 第52-56页 |
·电加热液相产物产出过程特征 | 第52-54页 |
·油品产出的特性对比 | 第54-56页 |
·不凝气产出过程特征对比 | 第56-60页 |
·电加热不凝气产出过程特征 | 第56-58页 |
·各温度段产出不凝气的特性对比 | 第58-60页 |
·有机物热转化产物热能对比分析 | 第60-61页 |
·不凝气热能 | 第60页 |
·油品热能 | 第60-61页 |
·碳渣热能 | 第61页 |
·含油污泥微波热处理工艺的提出 | 第61-72页 |
·工艺提出依据 | 第61-64页 |
·设计目标 | 第62页 |
·设计依据与遵从原则 | 第62-63页 |
·工艺影响因素 | 第63-64页 |
·含油污泥微波热处理工艺 | 第64-68页 |
·工艺流程与功能模块 | 第64-65页 |
·工艺流程图及其流程描述 | 第65-67页 |
·工艺技术特点 | 第67-68页 |
·工艺特点 | 第68-72页 |
·先进性 | 第68页 |
·可靠性 | 第68-69页 |
·环保性 | 第69-70页 |
·安全性 | 第70-72页 |
第四章 结论 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-77页 |
致谢 | 第77-79页 |
科研成果 | 第79-80页 |
作者和导师简介 | 第80-81页 |
硕士研究生学位论文答辩委员会决议书 | 第81-82页 |