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污泥高效干化方法及干化焚烧系统的优化运行研究

致谢第5-6页
摘要第6-8页
ABSTRACT第8-10页
1 绪论第14-33页
    1.1 引言第14-15页
    1.2 污泥及其特点第15-20页
        1.2.1 污泥的来源和分类第15-16页
        1.2.2 污泥的主要成分第16-18页
        1.2.3 污泥中水分分布第18-20页
    1.3 污泥干化原理和工艺第20-25页
        1.3.1 污泥干化原理第20-21页
        1.3.2 污泥干化工艺与设备第21-25页
    1.4 污泥干化粘滞区第25-31页
        1.4.1 干化粘滞区的定义第25-27页
        1.4.2 粘滞区的判别方法第27-31页
        1.4.3 粘滞区的危害及解决方法第31页
    1.5 本文的主要研究目的和研究内容第31-33页
2 污泥干化过程的粘附和粘结特性第33-48页
    2.1 引言第33-34页
    2.2 试验材料、装置与方法第34-39页
        2.2.1 污泥样品第34-36页
        2.2.2 污泥干化过程剪切试验装置与方法第36-39页
    2.3 结果与讨论第39-47页
        2.3.1 污泥成分对其粘附和粘结特性的贡献第39-41页
        2.3.2 污泥平板干化过程粘附和粘结特性第41-44页
        2.3.3 热壁温度对干化过程剪切应力的影响第44-45页
        2.3.4 碱性强电解质熟石灰对污泥干化过程剪切应力的影响第45-46页
        2.3.5 无机颗粒二氧化硅对污泥干化过程剪切应力的影响第46-47页
    2.4 小结第47-48页
3 污泥在小型桨叶式干化机内的干化及粘滞特性第48-70页
    3.1 引言第48页
    3.2 试验装置与方法第48-52页
        3.2.1 小型桨叶式污泥干化系统第48-52页
        3.2.2 污泥干化特性的表示方法第52页
    3.3 结果与讨论第52-68页
        3.3.1 污泥在小型桨叶式干化机内干化过程的形态特征第52-54页
        3.3.2 污泥在小型桨叶式干化机内的干化特性及粘滞特性第54-60页
        3.3.3 桨叶的搅拌作用对污泥干化特性和粘滞特性的影响第60-62页
        3.3.4 热源温度对污泥干化特性和粘滞特性的影响第62-65页
        3.3.5 添加剂对污泥干化特性和粘滞特性的影响第65-68页
    3.4 小结第68-70页
4 污泥在小型圆盘式干化机与桨叶式干化机内干化特性比较第70-81页
    4.1 引言第70页
    4.2 试验装置与方法第70页
        4.2.1 小型圆盘式污泥干化系统第70页
        4.2.2 污泥干化特性的表示方法第70页
    4.3 结果与讨论第70-79页
        4.3.1 污泥在小型圆盘式干化机内干化过程的形态特征第70-72页
        4.3.2 污泥在小型圆盘式干化机内的干化特性及粘滞特性第72-76页
        4.3.3 污泥在小型圆盘式干化机和桨叶式干化机内干化特性对比第76-79页
    4.4 小结第79-81页
5 污泥在小型倾斜桨叶式干化机与普通桨叶式干化机内的干化和粘滞特性对比第81-93页
    5.1 引言第81页
    5.2 试验装置与方法第81-84页
        5.2.1 小型倾斜桨叶式污泥干化系统第81-83页
        5.2.2 污泥干化特性的表示方法第83-84页
    5.3 结果与讨论第84-91页
        5.3.1 污泥在小型倾斜桨叶式干化机内干化过程的形态特征第84-85页
        5.3.2 污泥在小型倾斜桨叶式干化机内的干化特性及粘滞特性第85-88页
        5.3.3 污泥在小型倾斜桨叶式干化机和普通桨叶式干化机内干化特性的对比第88-91页
    5.4 小结第91-93页
6 污泥在间接传热式干化机内的干化模型和计算第93-110页
    6.1 引言第93页
    6.2 原理和方法第93-105页
        6.2.1 渗透模型的基本原理第93-95页
        6.2.2 污泥间接传热式干化的总体传热计算第95-97页
        6.2.3 接触时间计算第97页
        6.2.4 干化机换热面传热计算第97-99页
        6.2.5 污泥床传热计算第99-100页
        6.2.6 污泥床表面散热计算第100-103页
        6.2.7 粘滞区处理第103页
        6.2.8 污泥床升温和干化速率计算第103-105页
        6.2.9 污泥总传热系数计算第105页
    6.3 模型计算步骤第105-107页
    6.4 计算结果与分析第107-109页
        6.4.1 计算结果与试验结果的对比第107-108页
        6.4.2 模型的应用第108-109页
    6.5 小结第109-110页
7 干化焚烧系统的优化运行研究第110-141页
    7.1 引言第110-111页
    7.2 污泥干化焚烧系统能量平衡模型第111-123页
        7.2.1 污泥存储输送系统第112页
        7.2.2 污泥干化系统第112-116页
        7.2.3 污泥焚烧及余热利用系统第116-121页
        7.2.4 烟气处理系统第121-122页
        7.2.5 干化焚烧系统能量平衡模型第122-123页
    7.3 变工况条件下的系统运行模式研究第123-133页
        7.3.1 入炉污泥含水率对干化焚烧系统能量平衡的影响分析第124-129页
        7.3.2 运行负荷对干化焚烧系统运行的影响分析第129-131页
        7.3.3 污泥发热量对焚烧系统能量平衡的影响分析第131-132页
        7.3.4 进厂污泥初始含水率对干化系统能量平衡的影响分析第132-133页
    7.4 污泥干化焚烧的节能降耗途径第133-140页
        7.4.1 污泥干化系统能量损失分析第134-136页
        7.4.2 污泥焚烧及余热能量损失分析第136-137页
        7.4.3 烟气处理系统节能降耗第137-138页
        7.4.4 竹园污泥干化焚烧系统节能降耗效果第138-140页
    7.5 小结第140-141页
8 全文总结与展望第141-145页
    8.1 全文总结第141-142页
    8.2 创新点第142-143页
    8.3 展望第143-145页
参考文献第145-155页
攻读博士期间的研究成果第155-156页

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