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新型连续式废旧橡胶裂解设备的设计与仿真

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
符号说明第9-10页
1 绪论第10-15页
    1.1 课题研究的背景与意义第10-11页
    1.2 废旧轮胎裂解研究现状第11-13页
        1.2.1 国外研究进展第12页
        1.2.2 国内研究进展第12-13页
        1.2.3 废旧橡胶回收利用发展前景第13页
    1.3 存在的不足以及待完善的问题第13-14页
    1.4 课题研究的主要内容第14-15页
2 废旧橡胶裂解简介第15-32页
    2.1 废旧橡胶回收利用的途径第15-20页
        2.1.1 废旧轮胎的原形改制和翻新第15-17页
        2.1.2 燃烧产热第17页
        2.1.3 生产胶粉和再生胶第17-19页
        2.1.4 裂解第19-20页
    2.2 废旧橡胶的可裂解性第20-23页
        2.2.1 废旧橡胶的来源和组成第20-21页
        2.2.2 裂解过程的能耗分析第21-23页
    2.3 裂解工艺第23-25页
        2.3.1 传统裂解工艺第23-24页
        2.3.2 催化降解工艺第24页
        2.3.3 微波裂解工艺第24-25页
    2.4 裂解设备简介第25-29页
    2.5 影响裂解效果的因素第29-31页
    2.6 本章小结第31-32页
3 微波裂解理论研究第32-45页
    3.1 微波简介第32-39页
        3.1.1 微波源第32-33页
        3.1.2 磁控管第33-35页
        3.1.3 波导第35-39页
    3.2 微波裂解机理第39-42页
        3.2.1 微波的热效应和非热效应第39-40页
        3.2.2 微波加热理论模型第40-42页
    3.3 微波裂解的优势第42-43页
    3.4 微波裂解的影响因素第43-44页
    3.5 本章小结第44-45页
4 废旧橡胶微波裂解设备的设计第45-65页
    4.1 概述第45-48页
        4.1.1 裂解工艺流程第45-46页
        4.1.2 设计原则第46-47页
        4.1.3 裂解设备的结构及参数第47-48页
    4.2 进料部分第48-51页
    4.3 裂解腔体第51-58页
        4.3.1 设计方案第51-52页
        4.3.2 结构设计第52-56页
        4.3.3 主要材料选取第56-58页
    4.4 出料部分第58-59页
    4.5 设备的保温与冷却第59-63页
        4.5.1 保温第59-62页
        4.5.2 冷却第62-63页
    4.6 油气回收系统第63-64页
    4.7 本章小结第64-65页
5 废旧橡胶裂解设备的电磁分析第65-84页
    5.1 电磁仿真概述第65-68页
        5.1.1 软件简介第65-66页
        5.1.2 波动方程及边界条件第66-68页
    5.2 波导传输效率的优化分析第68-74页
        5.2.1 理论基础第68-69页
        5.2.2 带有密封隔板的矩形波导第69-71页
        5.2.3 带有谐振窗的矩形波导第71-74页
    5.3 裂解腔体的能量分布第74-79页
        5.3.1 空载腔体的电磁仿真分析第74-76页
        5.3.2 加入载荷的腔体仿真分析第76-79页
    5.4 微波防泄漏第79-83页
        5.4.1 漏波抑制原理第79-81页
        5.4.2 腔体防泄漏仿真分析第81-83页
    5.5 本章小结第83-84页
6 连续式废旧橡胶裂解设备的实验研究第84-92页
    6.1 实验目的第84页
    6.2 实验过程第84-88页
        6.2.1 原料配置第84-85页
        6.2.2 实验步骤第85-86页
        6.2.3 实验参数记录第86-88页
    6.3 实验结论第88-91页
        6.3.1 实验现象分析第88-89页
        6.3.2 裂解产物分析第89-91页
    6.4 本章小结第91-92页
总结与展望第92-94页
参考文献第94-98页
致谢第98-99页
攻读硕士学位期间发表的学术论文及研究成果第99-100页

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