摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-9页 |
第1章 绪论 | 第13-35页 |
1.1 医疗垃圾来源及危害 | 第13-14页 |
1.2 医疗垃圾处理现状 | 第14-17页 |
1.3 PAHS来源及危害 | 第17-21页 |
1.4 PAHS生成机理 | 第21-28页 |
1.5 PAHS控制技术 | 第28-32页 |
1.5.1 烟气中PAHs脱除技术 | 第28-31页 |
1.5.2 燃烧中PAHs生成控制技术 | 第31-32页 |
1.6 课题研究意义、研究内容 | 第32-35页 |
1.6.1 课题研究意义 | 第32-33页 |
1.6.2 课题研究内容 | 第33-35页 |
第2章 医疗垃圾热解/焚烧过程动力学研究 | 第35-58页 |
2.1 引言 | 第35页 |
2.2 动力学研究方法及模型 | 第35-38页 |
2.2.1 医疗垃圾热解/焚烧动力学研究方法 | 第35-36页 |
2.2.2 气固反应动力学模型 | 第36-38页 |
2.3 医疗垃圾热解/焚烧实验 | 第38-41页 |
2.3.1 基于程序升温的热重实验 | 第38-39页 |
2.3.2 基于恒温的微型流化床实验 | 第39-41页 |
2.4 基于程序升温的医疗垃圾热解/焚烧动力学研究 | 第41-49页 |
2.4.1 基于程序升温的医疗垃圾热解/焚烧特性 | 第41-42页 |
2.4.2 基于程序升温的医疗垃圾热解/焚烧动力学分析 | 第42-49页 |
2.5 基于恒温的医疗垃圾热解/焚烧动力学研究 | 第49-56页 |
2.5.1 基于恒温的医疗垃圾热解/焚烧特性 | 第49-54页 |
2.5.2 基于恒温的医疗垃圾热解/焚烧动力学分析 | 第54-56页 |
2.6 基于程序升温与恒温的动力学对比 | 第56-57页 |
2.7 本章小结 | 第57-58页 |
第3章 医疗垃圾焚烧过程PAHS生成机理 | 第58-100页 |
3.1 引言 | 第58页 |
3.2 医疗垃圾热解/焚烧实验 | 第58-65页 |
3.2.1 基于程序升温的医疗垃圾热解/焚烧实验 | 第59-60页 |
3.2.2 基于恒温的医疗垃圾热解/焚烧实验 | 第60-65页 |
3.3 基于程序升温的医疗垃圾焚烧过程产物析出特性 | 第65-77页 |
3.3.1 基于程序升温的医疗垃圾热解/焚烧产物分析 | 第65-75页 |
3.3.2 基于程序升温的医疗垃圾焚烧过程产物形成机理分析 | 第75-77页 |
3.4 基于恒温的医疗垃圾焚烧PAHS前驱物及PAHS生成规律 | 第77-93页 |
3.4.1 医疗垃圾热解PAHs前驱物及PAHs生成规律 | 第77-79页 |
3.4.2 医疗垃圾焚烧过程PAHs前驱物及PAHs生成规律 | 第79-93页 |
3.5 PAHS前驱物与PAHS关联 | 第93-95页 |
3.6 PAHS生成机理分析 | 第95-99页 |
3.7 本章小结 | 第99-100页 |
第4章 多孔氧化铝床料抑制PAHS生成机理 | 第100-129页 |
4.1 引言 | 第100-101页 |
4.2 实验过程与方法 | 第101-105页 |
4.2.1 微型流化床焚烧实验 | 第101页 |
4.2.2 流化床焚烧实验 | 第101-102页 |
4.2.3 床料筛选与表征 | 第102-105页 |
4.3 传热效应影响 | 第105-113页 |
4.4 催化效应影响 | 第113-120页 |
4.5 吸附效应影响 | 第120-127页 |
4.6 本章小结 | 第127-129页 |
第5章 多孔氧化铝床料对PAHS毒性消减评估 | 第129-155页 |
5.1 引言 | 第129页 |
5.2 实验过程与方法 | 第129-130页 |
5.3 焚烧温度影响 | 第130-138页 |
5.4 停留时间影响 | 第138-146页 |
5.5 过量空气系数影响 | 第146-154页 |
5.6 本章小结 | 第154-155页 |
第6章 结论与展望 | 第155-158页 |
6.1 结论 | 第155-156页 |
6.2 创新点 | 第156页 |
6.3 展望 | 第156-158页 |
致谢 | 第158-159页 |
参考文献 | 第159-173页 |
附录1 攻读博士期间取得的科研成果 | 第173-177页 |
附录2 攻读博士期间主持或参与的科研项目 | 第177-178页 |
详细摘要 | 第178-182页 |