摘要 | 第3-4页 |
abstract | 第4-5页 |
第1章 绪论 | 第9-21页 |
1.1 研究背景 | 第9-10页 |
1.2 生活垃圾的处理现状 | 第10-12页 |
1.2.1 生活垃圾概述 | 第10-11页 |
1.2.2 生活垃圾的处理工艺 | 第11-12页 |
1.3 一般工业固体废弃物处理现状 | 第12-14页 |
1.3.1 一般工业固体废弃物概述 | 第12-13页 |
1.3.2 一般工业固体废弃物的处理方式 | 第13-14页 |
1.4 城市生活垃圾催化热解技术进展 | 第14-17页 |
1.4.1 生活垃圾热解工艺介绍 | 第14-15页 |
1.4.2 生活垃圾催化热解技术进展 | 第15-17页 |
1.5 实验设计方法研究现状 | 第17-19页 |
1.5.1 实验设计理论研究概述 | 第17-18页 |
1.5.2 热解实验设计案例 | 第18-19页 |
1.6 课题研究内容和目的 | 第19-21页 |
1.6.1 研究内容 | 第19页 |
1.6.2 目的与意义 | 第19-21页 |
第2章 实验方法 | 第21-31页 |
2.1 实验装置和分析仪器 | 第21-23页 |
2.1.1 速冷式固定床热解实验装置 | 第21-23页 |
2.1.2 实验分析仪器 | 第23页 |
2.2 实验原料 | 第23-26页 |
2.2.1 纸屑 | 第23-24页 |
2.2.2 工业固废类催化剂 | 第24-26页 |
2.3 热解油分析方法 | 第26-28页 |
2.3.1 热解油与水相分离方法 | 第26页 |
2.3.2 热解油粘度测试方法 | 第26页 |
2.3.3 热解油密度测试方法 | 第26-27页 |
2.3.4 热解油pH值测定方法 | 第27页 |
2.3.5 热解油水分测试方法 | 第27-28页 |
2.3.6 热解油化学成分测试方法 | 第28页 |
2.4 实验系统测量误差说明 | 第28页 |
2.5 实验流程和数据处理方法 | 第28-30页 |
2.6 本章小结 | 第30-31页 |
第3章 工业固废催化热解纸屑实验研究 | 第31-45页 |
3.1 引言 | 第31页 |
3.2 纸屑热解实验 | 第31-35页 |
3.2.1 纸屑基础热解实验 | 第31-32页 |
3.2.2 纸屑催化热解实验 | 第32-35页 |
3.3 工业固废催化纸屑热解实验产物特性 | 第35-42页 |
3.3.1 催化热解实验产物分布分析 | 第35-37页 |
3.3.2 催化热解实验产物物理特性分析 | 第37-39页 |
3.3.3 催化热解实验产物化学成分分析 | 第39-42页 |
3.4 本章小结 | 第42-45页 |
第4章 纸屑催化热解响应曲面优化实验研究 | 第45-69页 |
4.1 引言 | 第45-47页 |
4.2 DOE规划设计实验 | 第47-49页 |
4.2.1 实验设计理论 | 第47-48页 |
4.2.2 基于Minitab软件的Box-Behnken实验设计 | 第48-49页 |
4.3 模型建立与优化 | 第49-57页 |
4.3.1 数据检验及相关系数说明 | 第51-53页 |
4.3.2 建立热解模型 | 第53-55页 |
4.3.3 简化模型及残差分析 | 第55-57页 |
4.4 热解模型描述与分析 | 第57-64页 |
4.4.1 模型因子系数分析 | 第58-59页 |
4.4.2 热解液产率方程的响应曲面分析 | 第59-62页 |
4.4.3 模型最优化预测运用 | 第62-64页 |
4.5 模型验证 | 第64-66页 |
4.6 本章小结 | 第66-69页 |
第5章 工业固废类催化剂再生性能实验研究 | 第69-77页 |
5.1 引言 | 第69页 |
5.2 再生催化剂表征 | 第69-70页 |
5.3 工业固废类催化剂再生性能实验结果分析 | 第70-75页 |
5.3.1 再生催化剂催化热解纸屑实验产物分布分析 | 第70-71页 |
5.3.2 再生催化剂催化热解纸屑实验产物物理特性分析 | 第71-72页 |
5.3.3 再生催化剂催化热解纸屑实验产物化学成分分析 | 第72-75页 |
5.4 本章总结 | 第75-77页 |
第6章 全文总结 | 第77-81页 |
6.1 主要研究结论 | 第77-78页 |
6.2 论文创新点 | 第78页 |
6.3 进一步发展建议 | 第78-81页 |
参考文献 | 第81-89页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第89-91页 |
致谢 | 第91页 |