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生活垃圾热解气化处理工艺开发与过程模拟分析

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

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