煤与生物质混合动力学特性及成型燃料固硫特性研究
提要 | 第1-10页 |
第一章 绪论 | 第10-24页 |
·课题研究背景 | 第10-14页 |
·生物质能在我国未来可持续发展战略中的地位 | 第10-12页 |
·日益严峻的环境污染问题 | 第12-14页 |
·洁净煤技术研究发展综述 | 第14-22页 |
·洁净煤技术的分类 | 第14-15页 |
·各国洁净煤技术研究发展概况 | 第15-17页 |
·生物质型煤研究发展概况 | 第17-22页 |
·本文研究内容 | 第22-24页 |
第二章 煤与生物质混合热解特性及动力学分析 | 第24-45页 |
·热分析理论及常用方法 | 第24-27页 |
·煤与生物质混合物热解实验 | 第27-36页 |
·实验内容与方法 | 第27-29页 |
·实验结果与分析 | 第29-36页 |
·煤与生物质混合热解特性指数的提出 | 第36-39页 |
·热解动力学模型及动力学参数求解 | 第39-43页 |
·热解动力学模型的建立 | 第39-40页 |
·动力学参数的求解 | 第40-43页 |
·本章小结 | 第43-45页 |
第三章 煤与生物质混合燃烧特性及动力学分析 | 第45-67页 |
·煤与生物质混合物燃烧实验 | 第45-57页 |
·实验内容与方法 | 第45页 |
·实验结果与分析 | 第45-57页 |
·煤与生物质混合燃烧特性指数的提出 | 第57-60页 |
·燃烧动力学模型及动力学参数求解 | 第60-64页 |
·燃烧动力学模型的建立 | 第60-62页 |
·动力学参数的求解 | 第62-64页 |
·本章小结 | 第64-67页 |
第四章 生物质型煤燃烧影响因素分析 | 第67-79页 |
·燃烧实验装置与方法 | 第67-71页 |
·燃烧实验台设计 | 第67-68页 |
·数据采集方法 | 第68-69页 |
·实验试样制备 | 第69页 |
·实验方法 | 第69-71页 |
·实验结果与分析 | 第71-75页 |
·数据处理及方法 | 第71-72页 |
·计算结果与分析 | 第72-75页 |
·生物质型煤灰渣特性及结渣性能评价 | 第75-77页 |
·灰熔融性的测定 | 第76页 |
·结渣性能评价 | 第76-77页 |
·本章小结 | 第77-79页 |
第五章 生物质型煤固硫特性实验研究 | 第79-100页 |
·固硫反应机理分析 | 第79-82页 |
·煤中硫的赋存形态及污染形式 | 第79-80页 |
·煤中各硫分生成SO_2的反应机理 | 第80-81页 |
·钙基固硫剂固硫反应机理 | 第81-82页 |
·固硫特性实验研究 | 第82-85页 |
·原料性质 | 第82页 |
·实验内容 | 第82-83页 |
·实验装置与方法 | 第83-85页 |
·实验结果与分析 | 第85-97页 |
·灰渣中固硫物相分析 | 第85页 |
·固硫物相沿径向分布特征 | 第85-90页 |
·温度对固硫率的影响 | 第90-92页 |
·生物质类型及含量对固硫率的影响 | 第92-93页 |
·钙硫比对固硫率的影响 | 第93页 |
·生物质成型压力对固硫率的影响 | 第93-94页 |
·添加剂对固硫率的影响 | 第94-96页 |
·硫分动态析出规律 | 第96-97页 |
·本章小结 | 第97-100页 |
第六章 煤与生物质成型燃料燃烧及排放的工业性实验 | 第100-109页 |
·试验装置 | 第100-101页 |
·实验方法及测试装置 | 第101-103页 |
·热效率测试方法及装置 | 第101-103页 |
·烟尘及SO_2排放浓度测试及装置 | 第103页 |
·型煤试样性质分析及燃料用量 | 第103页 |
·测试结果与分析 | 第103-108页 |
·热效率测试结果与分析 | 第103-106页 |
·烟尘及SO_2排放浓度测试结果与分析 | 第106-108页 |
·本章小结 | 第108-109页 |
第七章 全文总结 | 第109-115页 |
·本文结论 | 第109-113页 |
·本文创新点 | 第113-114页 |
·工作展望 | 第114-115页 |
参考文献 | 第115-125页 |
致谢 | 第125-126页 |
攻读博士学位期间发表论文及科研成果 | 第126-128页 |
摘要 | 第128-132页 |
ABSTRACT | 第132-137页 |