含盐高浓度有机废液流化床焚烧灰渣粘结特性研究
致谢 | 第4-5页 |
摘要 | 第5页 |
1 绪论 | 第9-21页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第9-10页 |
1.2 含盐高浓度有机废液处理方法 | 第10-13页 |
1.2.1 生物处理法 | 第10-11页 |
1.2.2 物理化学法 | 第11-12页 |
1.2.3 物化-生化耦合法 | 第12-13页 |
1.3 含盐高浓度有机废液焚烧处理技术 | 第13-17页 |
1.3.1 含盐高浓度有机废液的焚烧处理工艺 | 第13-14页 |
1.3.2 含盐高浓度有机废液的焚烧炉炉型 | 第14-17页 |
1.3.3 国内外研究现状 | 第17页 |
1.4 流化床焚烧处理存在的技术困难 | 第17-18页 |
1.4.1 炉膛结焦结渣问题 | 第17-18页 |
1.4.2 排渣系统灰渣粘结问题 | 第18页 |
1.5 废液焚烧过程中的颗粒团聚 | 第18-19页 |
1.6 主要研究内容 | 第19-21页 |
2 含盐高浓度有机废液焚烧处置系统 | 第21-27页 |
2.1 含盐高浓度有机废液 | 第21页 |
2.2 焚烧处理工艺 | 第21-22页 |
2.3 焚烧处置系统 | 第22-24页 |
2.3.1 进料系统 | 第22-23页 |
2.3.2 双流化床焚烧系统 | 第23-24页 |
2.3.3 余热回收系统 | 第24页 |
2.3.4 尾气净化系统 | 第24页 |
2.3.5 排渣系统 | 第24页 |
2.4 焚烧处置系统的运行 | 第24-25页 |
2.5 本章小结 | 第25-27页 |
3 流化床高温布风板阻力实验 | 第27-35页 |
3.1 引言 | 第27页 |
3.2 布风板阻力与布风温度的关系 | 第27-29页 |
3.3 高温布风板阻力实验装置 | 第29-30页 |
3.4 实验结果和分析 | 第30-33页 |
3.5 布风板阻力修正值的应用 | 第33-34页 |
3.6 本章小结 | 第34-35页 |
4 含盐高浓度有机废液焚烧处理灰渣特性 | 第35-49页 |
4.1 实验目的 | 第35页 |
4.2 实验装置及实验方案 | 第35-36页 |
4.3 排渣系统的灰渣流动情况 | 第36-38页 |
4.4 焚烧灰渣组成及其微观形态 | 第38-46页 |
4.4.1 X射线能谱仪分析 | 第39-42页 |
4.4.2 X射线衍射分析 | 第42-45页 |
4.4.3 扫描电子显微镜分析 | 第45-46页 |
4.5 灰渣粘结机理 | 第46-47页 |
4.6 本章小结 | 第47-49页 |
5 灰渣粘结特性实验研究 | 第49-62页 |
5.1 引言 | 第49-50页 |
5.2 实验装置及实验方案 | 第50-53页 |
5.2.1 实验装置 | 第50页 |
5.2.2 实验方案 | 第50-53页 |
5.3 碱金属盐粘结特性研究 | 第53-55页 |
5.3.1 含水量的影响 | 第53页 |
5.3.2 温度对粘结性的影响 | 第53-54页 |
5.3.3 碱金属盐成分的影响 | 第54-55页 |
5.3.4 实验小结 | 第55页 |
5.4 流化床床料粘结特性研究 | 第55-60页 |
5.4.1 含盐浓度的影响 | 第55-56页 |
5.4.2 含水量的影响 | 第56-58页 |
5.4.3 温度的影响 | 第58-60页 |
5.4.4 实验小结 | 第60页 |
5.5 本章小结 | 第60-62页 |
6 全文总结与展望 | 第62-65页 |
6.1 全文总结 | 第62-64页 |
6.2 创新性总结 | 第64页 |
6.3 未来工作展望 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-70页 |
作者简历 | 第70页 |