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高频等离子体热解处理有机固体废弃物的研究

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文摘

英文文摘

第一章立题背景及研究内容

1.1有机固体废弃物的概念、来源与分类

1.1.1有机固体废弃物的概念

1.1.2有机固体废弃物的来源

1.1.3有机固体废弃物的分类

1.2几种主要有机固体废弃物概况与处理利用现状

1.2.1废旧橡胶

1.2.2废旧高分子材料

1.2.3农林生物质废弃物

1.3应用等离子体热解技术处理有机固体废弃物

1.3.1等离子体概念与分类

1.3.2低温等离子体发生器

1.3.3国内外有机固体废弃物处理技术研究进展

1.4本课题研究内容

1.4.1等离子体热解技术目前状态

1.4.2本课题研究内容

1.4.3本课题创新性

1.5小结

参考文献

第二章实验装置与实验设计

2.1高频等离子体热解装置

2.1.1组成及各部分特点

2.1.2系统图

2.2普通快速成热解装置

2.3采样与制备

2.3.1废轮胎

2.3.2农林废弃物(木粉)

2.3.3废塑料

2.4实验设计

2.4.1高频等离子体热解

2.4.2管式炉热解

2.5产物分析系统

2.5.1气体产物

2.5.2固体产物

2.6小结

参考文献

第三章高频电容耦合等离子体性质研究

3.1高频等离子体放电观察

3.1.1等离子体发射光谱的基本性质

3.1.2不同外放电参数放电观察

3.2高频等离子体基本外放电参数对放电效率影响

3.2.1电子管板流、板压、效率与输入功率的关系

3.2.2电子管板流、板压、效率与放电气压的关系

3.2.3电子管板流、板压、效率与电极间距的关系

3.3高频等离子体基本外放电参数对等离子体性质的影响

3.3.1放电功率

3.3.2放电气压

3.3.3气体流量对等离子体性质的影响

3.3.4气体成分对等离子体性质的影响

3.3.5电极结构对等离子体性质的影响

3.4小结

参考文献

第四章废轮胎在高频等离子体中的热解研究

4.1实验操作条件

4.2热解产物分布

4.3气体产物分析

4.3.1输入功率的影响

4.3.2系统压力的影响

4.3.3电极结构的影响

4.3.4痕量有害气体产物的生成

4.4固体产物分析

4.4.1固体产物元素分析与工业分析

4.4.2固体产物表面分析

4.4.3固体产物比表面分析

4.5小结

参考文献

第五章农林生物质废弃物在高频等离子体中的热解研究

5.1实验操作条件

5.2热解产物分布

5.2.1高频耦合等离子体热解产物分布

5.2.2高频电容耦合等离子体热解与普通热解产物分布比较

5.3气体产物分析

5.3.1输入功率的影响

5.3.2系统压力的影响

5.3.3电极间距的影响

5.3.4电极结构的影响

5.3.5高频电容耦合等离子体热解与直流电弧等离子体热解气体产物成分对比

5.4固体产物分析

5.4.1固体产物元素分析与工业分析

5.4.2固体产物表面分析

5.4.3固体产物比表面积与孔径分析

5.5能量转换效率计算

5.6小结

参考文献

第六章塑料在高频等离子体中的热解研究

6.1实验操作条件

6.2聚合物水蒸汽等离子体热解气化机理

6.3塑料在N2等离子体中的热解

6.3.1固体转化率与气体产物成分

6.3.2废轮胎、木粉、塑料等离子体热解产物比较

6.3.3固体产物分析

6.4塑料在水蒸汽等离子体中的热解气化

6.4.1固体转化率与气体产物成分

6.4.2 N2等离子体热解与水蒸汽等离子体热解气化结果比较

6.5体系能量平衡计算

6.6 小结

参考文献

第七章等离子体模型解析

7.1等离子体的基本参量

7.1.1粒子数密度n

7.1.2温度T

7.2等离子体成分计算

7.2.1质量作用律方程

7.2.2等离子体准中性条件

7.2.3分压力定律

7.2.4典型数据

7.3平衡等离子体模型方程

7.3.1等离子体动力学全方程组

7.3.2高频感应放电等离子体基本方程

7.4非平衡等离子体中的能量交换

7.4.1非平衡等离子体中的能量平衡计算

7.4.2计算结果与讨论

7.5等离子体的双温模型

7.5.1基本模型

7.5.2确定电容耦合等离子体中电子及重粒子的温度

7.5.3平均电子温度的近似计算

7.5.4按给定的Te值确定重粒子(分子/原子-离子)气体的温度T

7.6小结

参考文献

第八章总结与建议

个人简历及论文发表情况

致谢

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摘要

本文设计并建立了一套高频等离子体热解系统,并对高频电容耦合等离子体的性质进行了研究。对三种不同种类有机固体废弃物(废橡胶、农林生物质废弃物、高分子废弃物)进行了N2等离子体热解实验研究。还对高分子废弃物进行了初步的水蒸汽等离子体热解气化实验研究。  研究结果表明:高频电容耦合等离子体热解这三类有机固体废弃物所得产物主要都是可燃气体与固体热解碳。与普通管式炉热解结果比较,高频耦合等离子体热解产物中几乎没有焦油,而可燃气体与固体热解碳这两部分产物都是易于分离,附加值高的产品,利用价值较高。气体产物成分采用色谱进行分析,其中主要包括H2,CO,CH4,以及其它有机小分子。与直流电弧等离子体热解所得结果比较,气体成分基本一致。对固体产物的分析结果表明,热解碳黑可直接作为低廉碳黑产品或活性炭使用。采用了水蒸汽等离子体热解气化技术对塑料进行了水蒸汽等离子体热解气化实验研究,对比N2等离子体热解的实验结果,热解气体的产率增加,并且热解气体H2,CO的含量大大增加,在热解气体产物中体积比达到80﹪以上,可作为合成气使用。

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