随着我国现代化建设的不断发展,城乡建设步伐加快,大规模的房屋建筑更新改造活动层出不穷,大量室外建筑垃圾废弃物由此产生。但简单的填埋和焚烧处理,会对人类的生存环境和人体健康造成影响。近年来兴起的垃圾热解处理技术,因其减量化...随着我国现代化建设的不断发展,城乡建设步伐加快,大规模的房屋建筑更新改造活动层出不穷,大量室外建筑垃圾废弃物由此产生。但简单的填埋和焚烧处理,会对人类的生存环境和人体健康造成影响。近年来兴起的垃圾热解处理技术,因其减量化无害化资源化的处理结果备受关注。选取含有石灰的室外建筑垃圾,利用热分析仪进行热重试验,得到不同升温速率、不同气氛下的TGDTA曲线,分析求解分解活化能Ea、热动力学的机理函数f(α)以及指前因子A。结果表明:在不同的升温速率下样品均在125℃左右开始热解,温度升到160℃左右时基本完全热解达到平衡,热分解为吸热过程;根据Kissinger法,该分解反应活化能Ea为33.36 k J/mol,指前因子A的对数值lg A=1.12 min^(-1);按照Ozawa法,该分解反应活化能Ea为35.36 k J/mol,指前因子A的对数值lg A=1.07 min^(-1);该试验可用三维固相表面反应R3模型表示。展开更多
文摘随着我国现代化建设的不断发展,城乡建设步伐加快,大规模的房屋建筑更新改造活动层出不穷,大量室外建筑垃圾废弃物由此产生。但简单的填埋和焚烧处理,会对人类的生存环境和人体健康造成影响。近年来兴起的垃圾热解处理技术,因其减量化无害化资源化的处理结果备受关注。选取含有石灰的室外建筑垃圾,利用热分析仪进行热重试验,得到不同升温速率、不同气氛下的TGDTA曲线,分析求解分解活化能Ea、热动力学的机理函数f(α)以及指前因子A。结果表明:在不同的升温速率下样品均在125℃左右开始热解,温度升到160℃左右时基本完全热解达到平衡,热分解为吸热过程;根据Kissinger法,该分解反应活化能Ea为33.36 k J/mol,指前因子A的对数值lg A=1.12 min^(-1);按照Ozawa法,该分解反应活化能Ea为35.36 k J/mol,指前因子A的对数值lg A=1.07 min^(-1);该试验可用三维固相表面反应R3模型表示。