超临界水氧化法处理废旧轮胎的实验研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
0 引言 | 第10-12页 |
0.1 选题的背景及意义 | 第10-11页 |
0.2 本文的研究内容 | 第11-12页 |
1 超临界水氧化及其应用 | 第12-26页 |
1.1 超临界水的特殊性质 | 第12-17页 |
1.1.1 超临界流体 | 第12页 |
1.1.2 超临界水 | 第12-17页 |
1.2 超临界水氧化技术 | 第17-19页 |
1.2.1 超临界水氧化原理 | 第17-18页 |
1.2.2 超临界水氧化特点 | 第18页 |
1.2.3 超临界水氧化与湿式氧化法及焚烧法比较 | 第18页 |
1.2.4 超临界水氧化应用范围 | 第18-19页 |
1.2.5 超临界水氧化工程中存在的问题 | 第19页 |
1.3 超临界水氧化的研究现状 | 第19-24页 |
1.3.1 美国 | 第20页 |
1.3.2 欧洲 | 第20-21页 |
1.3.3 日本 | 第21页 |
1.3.4 中国 | 第21-22页 |
1.3.5 近期研究热点与研究领域 | 第22-24页 |
1.4 废旧轮胎处理技术 | 第24-25页 |
1.5 本章小结 | 第25-26页 |
2 超临界水氧化实验装置及实验方案 | 第26-40页 |
2.1 实验装置的建立 | 第26-29页 |
2.1.1 操作方式的确定 | 第26页 |
2.1.2 加压方式的确定 | 第26-27页 |
2.1.3 反应釜设计 | 第27页 |
2.1.4 测温和测压系统 | 第27-29页 |
2.2 实验方案及实验技术 | 第29-39页 |
2.2.1 汽车轮胎的组分特点 | 第29-31页 |
2.2.2 实验方案的确定 | 第31-33页 |
2.2.3 实验步骤 | 第33-35页 |
2.2.4 实验仪器及药品 | 第35页 |
2.2.5 燃料油的萃取 | 第35-37页 |
2.2.6 萃取物的红外光谱分析 | 第37-39页 |
2.3 本章小结 | 第39-40页 |
3 实验结果与讨论 | 第40-75页 |
3.1 燃料油产率的影响因素 | 第40-51页 |
3.1.1 反应温度对产油率的影响 | 第40-42页 |
3.1.2 反应时间对产油率的影响 | 第42-45页 |
3.1.3 反应压力对产油率的影响 | 第45-46页 |
3.1.4 过氧化氢质量浓度对产油率的影响 | 第46-51页 |
3.2 炭黑产率的影响因素 | 第51-61页 |
3.2.1 反应温度对炭黑产率的影响 | 第51-53页 |
3.2.2 反应时间对炭黑产率的影响 | 第53-56页 |
3.2.3 反应压力对炭黑产率的影响 | 第56-57页 |
3.2.4 过氧化氢质量浓度对炭黑产率的影响 | 第57-61页 |
3.3 超临界水氧化处理废旧轮胎的去除率 | 第61-63页 |
3.4 油品的红外光谱分析 | 第63-72页 |
3.5 超临界水氧化法处理废旧轮胎反应机理分析 | 第72-74页 |
3.6 本章小结 | 第74-75页 |
4 论文工作总结 | 第75-77页 |
4.1 主要结论 | 第75页 |
4.2 对今后工作的建议 | 第75-77页 |
参考文献 | 第77-82页 |
附录A 超临界水氧化处理废旧轮胎原始数据 | 第82-85页 |
附录B 超临界水氧化处理废旧轮胎原始数据续表 | 第85-88页 |
附录C 过氧化氢质量浓度与产油率原始数据表 | 第88-89页 |
附录D 过氧化氢质量浓度与炭黑产率原始数据表 | 第89-90页 |
附录E 方差计算程序 | 第90-93页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第93-94页 |
致谢 | 第94-95页 |
大连理工大学学位论文版权使用授权书 | 第95页 |