1. Trang chủ
  2. » Luận Văn - Báo Cáo

Nhiệt phân xử lý nhựa phế thải

79 852 5

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 79
Dung lượng 1,69 MB

Nội dung

Nhiệt phân xử lý nhựa phế thải

Ngày đăng: 31/03/2015, 21:45

Nguồn tham khảo

Tài liệu tham khảo Loại Chi tiết
[1]- Introduction to feedstock recycling of Plastics – A.BueKens Khác
[2] – Converting waste plastics into liquid fuel by pyrolysis: Developments in China – Yuan Xingzhong Khác
[3]- Nghiên cứu công nghệ và thiết bị nhiệt phân ứng dụng trong xử lý chất thải có nguồn gốc hữu cơ – TS. Dương Văn Long, giám đốc Trung Tâm Công Nghệ và Thiết Bị Môi Trường – Viện Nghiên cứu Cơ khí Khác
[4]- Process and Equipment for conversion of Waste Plastics into Fuels – Alka Zadgaonka Khác
[5] – Catalytic degradation of Plastic Waste to Fuel over microporous Materials – George Manos Khác
[6]- Catalytic upgrading of Plastic Wastes – J.Aguado, D.P Serrano and J.M Escola Khác
[7]- Overview of commercial Pyrolysis processes for Waste Plastics – John Scheirs Khác
[8] – Introduction of Premium Oil Products from Waste Plastic by Pyrolysis and Hydroprocessing – S.J.Miller Khác

HÌNH ẢNH LIÊN QUAN

Hình 1 – Khử trùng hợp ngẫu nhiên. - Nhiệt phân xử lý nhựa phế thải
Hình 1 – Khử trùng hợp ngẫu nhiên (Trang 14)
Hình 2 – Khử nhóm biên. - Nhiệt phân xử lý nhựa phế thải
Hình 2 – Khử nhóm biên (Trang 15)
Hình 3 – Khử trùng hợp cắt mạch với poly metyl meta acrylat PMMA (R=CH 3 ). - Nhiệt phân xử lý nhựa phế thải
Hình 3 – Khử trùng hợp cắt mạch với poly metyl meta acrylat PMMA (R=CH 3 ) (Trang 16)
Hình 4 – Dạng phân mảnh. - Nhiệt phân xử lý nhựa phế thải
Hình 4 – Dạng phân mảnh (Trang 17)
Hình 5- Biểu đồ TGA phân giải HDPE với các tỷ lệ Polyme/US-Y khác nhau. Tốc độ gia nhiệt: 5K/phút, tốc độ dòng Ni-tơ 50mL N /phút - Nhiệt phân xử lý nhựa phế thải
Hình 5 Biểu đồ TGA phân giải HDPE với các tỷ lệ Polyme/US-Y khác nhau. Tốc độ gia nhiệt: 5K/phút, tốc độ dòng Ni-tơ 50mL N /phút (Trang 20)
Hình 6- Độ chuyển hóa và độ chọn lọc sản phẩm lỏng trong quá trình phân giải LLDPE sử dụng xúc tác zeolite US-Y với tỷ lệ P/C khác nhau và sử dụng chương - Nhiệt phân xử lý nhựa phế thải
Hình 6 Độ chuyển hóa và độ chọn lọc sản phẩm lỏng trong quá trình phân giải LLDPE sử dụng xúc tác zeolite US-Y với tỷ lệ P/C khác nhau và sử dụng chương (Trang 22)
Hình 8- Độ chuyển hóa và độ chọn lọc sản phẩm trong quá trình phân giải - Nhiệt phân xử lý nhựa phế thải
Hình 8 Độ chuyển hóa và độ chọn lọc sản phẩm trong quá trình phân giải (Trang 23)
Hình 7- Lượng lỏng hình thành trong quá trình phân giải LLDPE sử dụng zeolite US-Y với các tỷ lệ P/C khác nhau. - Nhiệt phân xử lý nhựa phế thải
Hình 7 Lượng lỏng hình thành trong quá trình phân giải LLDPE sử dụng zeolite US-Y với các tỷ lệ P/C khác nhau (Trang 23)
Hình 9-  Vai trò của zeolite trong cracking. - Nhiệt phân xử lý nhựa phế thải
Hình 9 Vai trò của zeolite trong cracking (Trang 26)
Hình 10 – Mô hình thiết bị nhiệt phân gián đoạn. - Nhiệt phân xử lý nhựa phế thải
Hình 10 – Mô hình thiết bị nhiệt phân gián đoạn (Trang 27)
Hình 11 – Sơ đồ hệ thống nhiệt phân tầng sôi. - Nhiệt phân xử lý nhựa phế thải
Hình 11 – Sơ đồ hệ thống nhiệt phân tầng sôi (Trang 29)
Hình 12 – Thiết bị nhiệt phân lò quay - Nhiệt phân xử lý nhựa phế thải
Hình 12 – Thiết bị nhiệt phân lò quay (Trang 30)
Hình 13 – Thiết bị nhiệt phân kiểu xoắn ốc - Nhiệt phân xử lý nhựa phế thải
Hình 13 – Thiết bị nhiệt phân kiểu xoắn ốc (Trang 32)
Hình 14- Biểu đồ khái quát sự biến đổi sau quá trình phân giải polyme có xúc tác. - Nhiệt phân xử lý nhựa phế thải
Hình 14 Biểu đồ khái quát sự biến đổi sau quá trình phân giải polyme có xúc tác (Trang 36)
Hình 15- Cơ chế quá trình cracking xúc tác polyolefin sử dụng xúc tác axit rắn. - Nhiệt phân xử lý nhựa phế thải
Hình 15 Cơ chế quá trình cracking xúc tác polyolefin sử dụng xúc tác axit rắn (Trang 36)

TỪ KHÓA LIÊN QUAN

TRÍCH ĐOẠN

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

w