致谢 | 第1-5页 |
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
目录 | 第8-11页 |
1. 绪论 | 第11-26页 |
·引言 | 第11页 |
·城市生活垃圾的污染现状 | 第11-12页 |
·我国城市生活垃圾的组成及特点 | 第12-15页 |
·我国城市生活垃圾成分分析 | 第12-14页 |
·我国城市生活垃圾的理化分析 | 第14-15页 |
·城市生活垃圾的处理技术 | 第15-21页 |
·填埋法 | 第16页 |
·堆肥法 | 第16-17页 |
·焚烧法 | 第17-18页 |
·三种处理方法的比较 | 第18-21页 |
·我国城市生活垃圾焚烧过程中存在的问题 | 第21-23页 |
·本文研究背景、意义及内容 | 第23-26页 |
·研究背景 | 第23-24页 |
·研究意义和研究内容 | 第24-26页 |
2. 城市生活垃圾典型组分结合水测量及水分分布特性 | 第26-39页 |
·前言 | 第26页 |
·湿物料中水分分类 | 第26页 |
·研究方法与试验材料 | 第26-28页 |
·研究方法 | 第26-27页 |
·试验材料 | 第27-28页 |
·试验装置、测量及计算方法 | 第28-31页 |
·热干燥法 | 第28-29页 |
·TG-DTA法 | 第29-30页 |
·TG-DSC法 | 第30-31页 |
·试验结果与分析 | 第31-37页 |
·热干燥法试验结果 | 第31-32页 |
·TG-DTA试验结果 | 第32-35页 |
·TG-DSC试验结果 | 第35-37页 |
·讨论 | 第37页 |
·本章总结 | 第37-39页 |
3. 城市生活垃圾典型组分干燥特性 | 第39-52页 |
·前言 | 第39页 |
·研究方案 | 第39-40页 |
·热干燥试验过程 | 第40-43页 |
·试验装置及步骤 | 第40-41页 |
·试验样品 | 第41页 |
·数据处理 | 第41-42页 |
·干燥曲线分析 | 第42-43页 |
·试验结果与分析 | 第43-50页 |
·不同垃圾种类对干燥过程的影响 | 第43-44页 |
·不同温度对干燥过程的影响 | 第44-47页 |
·通风速率对干燥过程的影响 | 第47-48页 |
·样品尺寸对于燥速率的影响 | 第48-50页 |
·本章小结 | 第50-52页 |
4. 城市生活垃圾典型组分薄层干燥数学模型 | 第52-63页 |
·前言 | 第52页 |
·常见薄层干燥模型介绍 | 第52-56页 |
·Newton模型 | 第53页 |
·Henderson and Pabis方程 | 第53-55页 |
·Page模型 | 第55-56页 |
·Modified Page模型 | 第56页 |
·典型垃圾组分干燥模型的数学描述 | 第56-62页 |
·Newton模型与Henderson and Pabis模型的拟合结果 | 第56-59页 |
·Page模型与Modified Page模型的拟合结果 | 第59-62页 |
·本章小结 | 第62-63页 |
5. 城市生活垃圾典型组分干燥过程的动力学分析 | 第63-71页 |
·前言 | 第63页 |
·干燥动力学概述 | 第63-65页 |
·有效水分扩散系数 | 第63-65页 |
·干燥活化能 | 第65页 |
·计算结果分析 | 第65-69页 |
·典型垃圾组分的有效扩散系数 | 第65-67页 |
·典型垃圾组分的表观活化能 | 第67-69页 |
·本章小结 | 第69-71页 |
6. 全文总结及展望 | 第71-75页 |
·全文总结 | 第71-73页 |
·本文创新点 | 第73-74页 |
·建议及展望 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-82页 |
作者简介 | 第82页 |