基于微波破乳和热解的含油污泥资源化处理研究
致谢 | 第4-5页 |
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 含油污泥的来源及危害 | 第11-12页 |
1.1.1 油泥的来源 | 第11-12页 |
1.1.2 油泥的危害 | 第12页 |
1.2 含油污泥处理技术简介 | 第12-17页 |
1.2.1 焚烧法 | 第12-13页 |
1.2.2 萃取法 | 第13-14页 |
1.2.3 生物法 | 第14页 |
1.2.4 填埋法 | 第14-15页 |
1.2.5 回注法 | 第15页 |
1.2.6 热解法 | 第15页 |
1.2.7 含油污泥处理技术比较 | 第15-17页 |
1.3 微波技术及应用 | 第17-19页 |
1.3.1 微波加热原理简介 | 第17页 |
1.3.2 微波加热的特点 | 第17-18页 |
1.3.3 微波技术的应用 | 第18-19页 |
1.4 现有研究存在的问题 | 第19页 |
1.5 本文研究的内容及意义 | 第19-21页 |
1.5.1 研究的主要内容 | 第19-20页 |
1.5.2 研究的意义 | 第20-21页 |
第2章 含油污泥理化特性表征 | 第21-31页 |
2.1 含油污泥成分分析 | 第22-25页 |
2.1.1 水、油、渣三相分析 | 第22-24页 |
2.1.2 四组分分析 | 第24-25页 |
2.2 含油污泥工业、元素、热值分析 | 第25-26页 |
2.3 油泥渣的粒度分析以及能谱分析 | 第26-29页 |
2.3.1 油泥渣的粒度分析 | 第26-27页 |
2.3.2 油泥渣的能谱分析 | 第27-29页 |
2.4 本章小结 | 第29-31页 |
第3章 微波破乳试验研究 | 第31-40页 |
3.1 实验装置与分析仪器 | 第31-33页 |
3.1.1 破乳实验装置 | 第31-32页 |
3.1.2 破乳分析方法及仪器 | 第32-33页 |
3.2 试验步骤 | 第33页 |
3.3 实验结果及分析 | 第33-38页 |
3.3.1 不同工况下乳化水DSC测试结果 | 第33-36页 |
3.3.2 乳化水粒径分布分析 | 第36-38页 |
3.4 本章小结 | 第38-40页 |
第4章 油泥热解试验及分析 | 第40-61页 |
4.1 实验设备 | 第40-42页 |
4.1.1 微波热解反应系统 | 第40-41页 |
4.1.2 管式炉热解反应系统 | 第41-42页 |
4.2 实验步骤 | 第42-43页 |
4.3 实验结果分析方法 | 第43-45页 |
4.3.1 温度测量及分析方法 | 第43页 |
4.3.2 产物三相比例 | 第43页 |
4.3.3 气体分析方法 | 第43-44页 |
4.3.4 液体分析方法 | 第44-45页 |
4.4 实验结果与讨论 | 第45-59页 |
4.4.1 不同反应器对油泥热解特性的影响 | 第45-50页 |
4.4.2 微波功率对油泥热解特性影响 | 第50-53页 |
4.4.3 吸波介质对油泥微波热解特性影响 | 第53-59页 |
4.5 本章小结 | 第59-61页 |
第5章 微波能量利用率分析 | 第61-65页 |
5.1 含油污泥热解能量消耗 | 第61-63页 |
5.2 含油污泥微波热解能量利用率 | 第63页 |
5.3 吸波介质对含油污泥微波热解能量利用率影响 | 第63-64页 |
5.4 本章小结 | 第64-65页 |
第6章 结论 | 第65-68页 |
6.1 全文总结 | 第65-67页 |
6.2 本文创新点 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-72页 |
硕士期间成果 | 第72页 |
1 攻读硕士学位期间参加的研究项目 | 第72页 |
2 攻读硕士学位期间发表(含录用)的学术论文 | 第72页 |