摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第1章 引言 | 第11-31页 |
1.1 垃圾焚烧飞灰中 UPOPs 污染控制的必要性 | 第11-21页 |
1.1.1 我国焚烧飞灰的产生现状 | 第11-16页 |
1.1.2 我国焚烧行业 UPOPs 排放现状 | 第16-18页 |
1.1.3 烟气、飞灰和炉渣二噁英排放的关系 | 第18-21页 |
1.2 焚烧飞灰中 UPOPs 排放特征及分析方法研究 | 第21-23页 |
1.3 低温热处理技术进行飞灰 UPOPs 污染控制的研究 | 第23-29页 |
1.3.1 低温热处理技术进行 UPOPs 脱氯的研究背景 | 第23-26页 |
1.3.2 低温热处理技术的关键问题 | 第26-29页 |
1.4 本论文的研究目的、意义和和研究思路 | 第29-31页 |
1.4.1 研究目的和选题意义 | 第29-30页 |
1.4.2 研究路线和内容 | 第30-31页 |
第2章 UPOPs 低温脱氯的物质归趋与碳平衡研究方法 | 第31-49页 |
2.1 加速溶剂萃取方法 | 第31-32页 |
2.2 加速溶剂萃取-GCMS 测定飞灰中 UPOPs 研究 | 第32-44页 |
2.2.1 仪器与设备 | 第32页 |
2.2.2 色谱质谱条件 | 第32-33页 |
2.2.3 试剂与样品制备 | 第33-35页 |
2.2.4 实验方法 | 第35-36页 |
2.2.5 快速萃取条件的优化 | 第36-41页 |
2.2.6 飞灰特性对快速萃取方法效果的影响 | 第41-43页 |
2.2.7 与传统萃取方法的比较 | 第43-44页 |
2.3 热分解-光学分析法检测 UPOPs 低温脱氯产物中碳的研究 | 第44-48页 |
2.3.1 热分解-光学分析法原理 | 第44页 |
2.3.2 样品预处理方法 | 第44-45页 |
2.3.3 测定方法的选择 | 第45-48页 |
2.4 本章小结 | 第48-49页 |
第3章 HCB 与 Ca 化合物反应的机理研究 | 第49-74页 |
3.1 实验部分 | 第49-51页 |
3.1.1 低温脱氯实验操作 | 第49-50页 |
3.1.2 氯实验分析指标 | 第50-51页 |
3.2 HCB 脱氯规律研究 | 第51-52页 |
3.3 HCB 低温热降解特性研究 | 第52-55页 |
3.3.1 HCB 脱氯降解规律及产物分布 | 第52-55页 |
3.3.2 反应产物中联苯及 PCBs 等产物的定性分析 | 第55页 |
3.4 与 CaO 反应产物鉴定 | 第55-64页 |
3.4.1 反应后样品主要元素组成 | 第56-58页 |
3.4.2 Raman 光谱分析 | 第58-60页 |
3.4.3 反应后样品热重特征 | 第60-62页 |
3.4.4 红外光谱分析 | 第62-64页 |
3.5 HCB 与 CaO 反应途径及物料平衡研究 | 第64-72页 |
3.5.1 HCB 低温脱氯反应产物归趋研究 | 第64-66页 |
3.5.2 HCB 低温热处理反应途径研究 | 第66-67页 |
3.5.3 HCB 低温脱氯反应产物分布及物料平衡研究 | 第67-70页 |
3.5.4 CaO 比例及特性对脱氯/聚合途径的影响 | 第70-72页 |
3.6 本章小结 | 第72-74页 |
第4章 焚烧飞灰中 UPOPs 低温热处理特性研究 | 第74-96页 |
4.1 实验部分 | 第74-75页 |
4.1.1 实验操作 | 第74-75页 |
4.1.2 脱氯率计算及质量保障 | 第75页 |
4.2 焚烧飞灰理化性质研究 | 第75-80页 |
4.2.1 焚烧飞灰元素组成及矿物学特征 | 第75-77页 |
4.2.2 焚烧飞灰中 CBz 和 PCBs 的分布特征 | 第77-80页 |
4.3 焚烧飞灰中 UPOPs 低温脱氯特性研究 | 第80-83页 |
4.4 影响飞灰中 UPOPs 低温脱氯效果的主成分分析 | 第83-94页 |
4.4.1 飞灰组分对 UPOPs 低温脱氯效果的影响 | 第83-87页 |
4.4.2 影响飞灰中 PCBs 低温脱氯的主成分分析 | 第87-93页 |
4.4.3 影响飞灰中 CBz 低温脱氯的主成分分析 | 第93-94页 |
4.5 焚烧飞灰中UPOPs低温脱氯途径 | 第94页 |
4.7 本章小结 | 第94-96页 |
第5章 结论与建议 | 第96-98页 |
5.1 结论 | 第96-97页 |
5.2 建议 | 第97-98页 |
参考文献 | 第98-106页 |
致谢 | 第106-108页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第108页 |