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 |