摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-21页 |
1.1 引言 | 第10页 |
1.2 国内城市生活垃圾产量 | 第10-11页 |
1.3 城市生活垃圾处理现状 | 第11-14页 |
1.3.1 国外处理现状 | 第11-12页 |
1.3.2 国内处理现状 | 第12-14页 |
1.4 生活垃圾热解气化技术 | 第14-17页 |
1.4.1 热解气化技术的原理 | 第14-15页 |
1.4.2 生活垃圾热解气化技术的应用发展 | 第15-17页 |
1.5 热解气化模型研究进展 | 第17-20页 |
1.5.1 K-值法热力学平衡模型 | 第18页 |
1.5.2 G-值法热力学平衡模型 | 第18-19页 |
1.5.3 Aspen Plus的应用及其他建模思路 | 第19-20页 |
1.6 课题研究内容和方法 | 第20-21页 |
第二章 我国城市生活垃圾特性分析 | 第21-30页 |
2.1 城市生活垃圾物理组分 | 第21-22页 |
2.2 城市生活垃圾含水率 | 第22页 |
2.3 城市生活垃圾热值 | 第22-24页 |
2.4 城市生活垃圾元素分析与工业分析预测方法 | 第24-29页 |
2.5 本章小结 | 第29-30页 |
第三章 生活垃圾热解气化处理系统工艺流程研究 | 第30-36页 |
3.1 工艺流程 | 第30-34页 |
3.1.1 垃圾预处理 | 第30-31页 |
3.1.2 垃圾热解气化环节 | 第31-34页 |
3.2 热解气化处理系统工艺流程参数分析 | 第34-36页 |
第四章 基于平衡法的垃圾热解气化工艺模拟预测分析 | 第36-55页 |
4.1 热解气化炉模型 | 第36-45页 |
4.1.1 物理模型 | 第36-38页 |
4.1.2 数学模型 | 第38-41页 |
4.1.3 条件假设及参数求解 | 第41-45页 |
4.2 结果分析与讨论 | 第45-53页 |
4.2.1 热解气化炉热效率、热损失及热解气化气回用率 | 第45-46页 |
4.2.2 垃圾成分的变化对热解气化气回用率的影响 | 第46-47页 |
4.2.3 垃圾热解气化三元图的提出 | 第47-50页 |
4.2.4 垃圾中灰分对结果的影响 | 第50-51页 |
4.2.5 排烟温度对结果的影响 | 第51-52页 |
4.2.6 过剩空气系数对结果的影响 | 第52-53页 |
4.3 本章小结 | 第53-55页 |
第五章 基于Aspen Plus平台的生活垃圾热解气化过程模拟与分析 | 第55-69页 |
5.1 Aspen Plus简介 | 第55-56页 |
5.2 最小吉布斯(Gibbs)自由能原理 | 第56-57页 |
5.3 模型的建立 | 第57-63页 |
5.3.1 建模假设条件 | 第57-58页 |
5.3.2 参数设定及相关说明 | 第58-60页 |
5.3.3 建模思路及模拟流程的建立 | 第60-61页 |
5.3.4 模型验证 | 第61-63页 |
5.4 热解气化过程模拟结果及讨论 | 第63-67页 |
5.4.1 气化温度对模拟结果的影响 | 第63-65页 |
5.4.2 气化剂比例对模拟结果的影响 | 第65-66页 |
5.4.3 不同的气化剂对模拟结果的影响 | 第66-67页 |
5.5 本章小结 | 第67-69页 |
第六章 生活垃圾热解气化处理系统初步设计及经济性分析 | 第69-83页 |
6.1 生活垃圾热解气化处理系统的方案设计 | 第69-79页 |
6.1.1 工艺流程 | 第69-72页 |
6.1.2 垃圾预处理工艺设计 | 第72页 |
6.1.3 热解气化炉的主体设计 | 第72-76页 |
6.1.4 附属设备 | 第76-77页 |
6.1.5 系统自动控制方案 | 第77-79页 |
6.2 经济性分析 | 第79-81页 |
6.2.1 总投资费用 | 第79-80页 |
6.2.2 经济衡算 | 第80-81页 |
6.2.3 经济回收 | 第81页 |
6.3 小结 | 第81-83页 |
第七章 全文总结 | 第83-86页 |
7.1 主要研究结论 | 第83-84页 |
7.2 论文创新点 | 第84-85页 |
7.3 进一步工作的建议 | 第85-86页 |
参考文献 | 第86-93页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第93-94页 |
致谢 | 第94-95页 |