城市污泥微波干化及资源化利用研究
摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-22页 |
1.1 研究背景 | 第10页 |
1.2 污泥的基本概况 | 第10-12页 |
1.2.1 污泥的形成与分类 | 第10-11页 |
1.2.2 污泥的特性 | 第11-12页 |
1.3 污泥的处理与处置 | 第12-14页 |
1.3.1 我国污泥处理处置现状及存在的问题 | 第12-13页 |
1.3.2 污泥处置的原则 | 第13-14页 |
1.4 污泥干化技术 | 第14-15页 |
1.4.1 生物干化 | 第14页 |
1.4.2 石灰干化 | 第14-15页 |
1.4.3 热干化 | 第15页 |
1.5 污泥的资源化利用 | 第15-18页 |
1.5.1 肥料化利用 | 第15-16页 |
1.5.2 材料化利用 | 第16-17页 |
1.5.3 能源化利用 | 第17-18页 |
1.6 微波在污泥处理处置中的应用 | 第18-20页 |
1.6.1 微波加热原理 | 第18-19页 |
1.6.2 微波加热特点 | 第19页 |
1.6.3 污泥微波干化和热解研究现状 | 第19-20页 |
1.7 课题研究意义和内容 | 第20-22页 |
第2章 污泥微波薄层干化特性研究 | 第22-39页 |
2.1 实验材料与方法 | 第22-26页 |
2.1.1 实验原料 | 第22-24页 |
2.1.2 实验仪器 | 第24-25页 |
2.1.3 实验方法 | 第25页 |
2.1.4 污泥含水率的计算方法 | 第25-26页 |
2.2 结果与讨论 | 第26-38页 |
2.2.1 污泥热干化特性研究 | 第26-28页 |
2.2.2 污泥微波薄层干化特性研究 | 第28-32页 |
2.2.3 污泥微波薄层干化动力学模型 | 第32-35页 |
2.2.4 污泥干化过程能耗分析 | 第35-38页 |
2.3 本章小结 | 第38-39页 |
第3章 污泥微波干化冷凝水水质分析 | 第39-50页 |
3.1 实验材料与方法 | 第39-42页 |
3.1.1 实验仪器与药品 | 第39-41页 |
3.1.2 分析方法 | 第41页 |
3.1.3 实验方法 | 第41-42页 |
3.2 结果与讨论 | 第42-49页 |
3.2.1 热干化冷凝水水质分析 | 第42-43页 |
3.2.2 微波干化冷凝水水质分析 | 第43-45页 |
3.2.3 微波干化冷凝水有机组成 | 第45-49页 |
3.3 本章小结 | 第49-50页 |
第4章 污泥常规热解制气实验研究 | 第50-63页 |
4.1 实验材料与方法 | 第50-52页 |
4.1.1 实验原料 | 第50页 |
4.1.2 实验装置 | 第50-51页 |
4.1.3 分析方法 | 第51-52页 |
4.1.4 实验方法 | 第52页 |
4.2 结果与讨论 | 第52-62页 |
4.2.1 干污泥的热重分析 | 第52-54页 |
4.2.2 升温方式对热解制气特性的影响 | 第54-57页 |
4.2.3 热解温度对热解制气特性的影响 | 第57-61页 |
4.2.4 热解固体产物FTIR分析 | 第61-62页 |
4.3 本章小结 | 第62-63页 |
第5章 污泥微波热解制气实验研究 | 第63-72页 |
5.1 实验材料与方法 | 第63页 |
5.1.1 实验原料 | 第63页 |
5.1.2 实验装置 | 第63页 |
5.1.3 分析方法 | 第63页 |
5.1.4 实验方法 | 第63页 |
5.2 结果与讨论 | 第63-71页 |
5.2.1 吸波物质的升温特性 | 第63-65页 |
5.2.2 微波功率对热解制气特性的影响 | 第65-69页 |
5.2.3 物料粒径对热解制气特性的影响 | 第69-71页 |
5.3 本章小结 | 第71-72页 |
第6章 结论与展望 | 第72-74页 |
6.1 结论 | 第72-73页 |
6.2 展望 | 第73-74页 |
致谢 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-83页 |
附录 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第83页 |