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医疗垃圾焚烧过程多环芳烃生成与控制研究

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

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