摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第12-28页 |
1.1 前言 | 第12页 |
1.2 城市生活垃圾的处理处置概况 | 第12-16页 |
1.2.1 我国城市生活垃圾的处理处置现状 | 第12-14页 |
1.2.2 发达国家城市生活垃圾的处理处置现状 | 第14-16页 |
1.3 城市生活垃圾源头分类及预处理技术 | 第16-17页 |
1.3.1 城市生活垃圾源头分类 | 第16-17页 |
1.3.2 垃圾衍生燃料(RDF) | 第17页 |
1.4 城市生活垃圾能源化利用技术 | 第17-21页 |
1.4.1 热解处理技术 | 第17-18页 |
1.4.2 焚烧处理技术 | 第18页 |
1.4.3 气化处理技术 | 第18-21页 |
1.5 基于源头提质的可燃固体废物流化床气化技术研究 | 第21-25页 |
1.5.1 流化床气化技术研究 | 第21-23页 |
1.5.2 基于Aspen Plus平台的流化床气化模拟研究 | 第23-25页 |
1.5.3 催化剂对流化床气化的影响研究 | 第25页 |
1.6 本课题研究目的及意义 | 第25-26页 |
1.7 本课题的主要内容及结构 | 第26-28页 |
第2章 基于Aspen Plus对城市生活垃圾气化流程建模及模型验证 | 第28-35页 |
2.1 Aspen Plus简介及其在燃烧系统模拟方面的应用 | 第28-30页 |
2.2 模型建立及参数选定 | 第30-32页 |
2.3 模型验证 | 第32-34页 |
2.3.1 验证文献数据 | 第32页 |
2.3.2 模拟结果 | 第32-33页 |
2.3.3 误差分析 | 第33-34页 |
2.4 本章小结 | 第34-35页 |
第3章 基于Aspen Plus对源头提质可燃固体废物气化流程模拟 | 第35-45页 |
3.1 源头提质垃圾气化温度影响因素模拟分析 | 第35-37页 |
3.1.1 空气当量比对气化温度的影响 | 第36页 |
3.1.2 预热空气温度对气化温度的影响 | 第36-37页 |
3.2 空气当量比和预热空气温度对气化的影响 | 第37-41页 |
3.2.1 空气当量比和预热空气温度对气化气体积分数的影响 | 第38-39页 |
3.2.2 空气当量比和预热空气温度对气化气热值的影响 | 第39-40页 |
3.2.3 空气当量比和预热空气温度对气化特性参数的影响 | 第40-41页 |
3.3 源头提质垃圾流化床气化流程模拟结果及讨论 | 第41-44页 |
3.4 本章小结 | 第44-45页 |
第4章 基于Aspen Plus对生活垃圾典型组分气化流程模拟研究 | 第45-56页 |
4.1 纸类组分的流化床气化模拟结果及讨论 | 第46-48页 |
4.2 布类组分的流化床气化模拟结果及讨论 | 第48-50页 |
4.3 PE组分的流化床气化模拟结果及讨论 | 第50-53页 |
4.4 木屑组分的流化床气化模拟结果及讨论 | 第53-55页 |
4.5 本章小结 | 第55-56页 |
第5章 基于源头提质的可燃固体废物流化床气化实验研究 | 第56-71页 |
5.1 实验装置及方法 | 第56-58页 |
5.1.1 实验装置 | 第56-57页 |
5.1.2 实验物料 | 第57页 |
5.1.3 实验过程 | 第57-58页 |
5.2 实验结果及分析 | 第58-70页 |
5.2.1 纸类组分实验值与模拟值 | 第58-63页 |
5.2.2 木屑组分实验值与模拟值 | 第63-68页 |
5.2.3 源头提质实验值与模拟值 | 第68-70页 |
5.3 本章小结 | 第70-71页 |
第6章 基于源头提质的可燃固体废物混合组分流化床气化特性研究 | 第71-82页 |
6.1 实验装置 | 第71页 |
6.2 实验结果及讨论 | 第71-80页 |
6.2.1 纸类、布类两组分物料比例变化对流化床气化的影响 | 第71-72页 |
6.2.2 纸类、PE两组分添加不同比例催化剂对流化床气化的影响 | 第72-75页 |
6.2.3 纸类、PE、木屑三组分比例变化与工况变化对流化床气化的影响 | 第75-80页 |
6.3 本章小结 | 第80-82页 |
结论 | 第82-85页 |
参考文献 | 第85-89页 |
致谢 | 第89-90页 |
攻读硕士期间发表(含录用)的学术论文 | 第90-91页 |