基于能量—(火用)—能值分析的生物质热解提质制油系统性能评价
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-23页 |
1.1 研究背景 | 第11页 |
1.2 生物质快速热解提质制生物油流程 | 第11-15页 |
1.2.1 快速热解系统 | 第12-14页 |
1.2.2 催化加氢提质系统 | 第14页 |
1.2.3 超临界醇提质系统 | 第14-15页 |
1.3 生物质转化利用过程的系统模拟研究现状 | 第15-18页 |
1.3.1 热解系统模拟 | 第15-16页 |
1.3.2 水蒸气重整制氢系统模拟 | 第16-17页 |
1.3.3 催化加氢提质系统模拟 | 第17页 |
1.3.4 超临界乙醇提质系统模拟 | 第17-18页 |
1.4 生物质转化利用过程的评价方法研究现状 | 第18-21页 |
1.4.1 能量分析 | 第18页 |
1.4.2 (?)分析 | 第18-19页 |
1.4.3 经济分析 | 第19页 |
1.4.4 能值分析 | 第19-21页 |
1.5 研究内容 | 第21-22页 |
1.6 小结 | 第22-23页 |
第二章 生物质热解提质制油系统仿真及能量分析 | 第23-35页 |
2.1 建模工具—Aspen Plus软件介绍 | 第23页 |
2.2 两种工艺方案概述 | 第23-24页 |
2.2.1 催化加氢提质方案 | 第23-24页 |
2.2.2 超临界乙醇提质方案 | 第24页 |
2.3 两种生物质热解提质制油方案建模过程 | 第24-28页 |
2.3.1 生物质热解系统 | 第24-26页 |
2.3.2 生物油水蒸气重整系统 | 第26-27页 |
2.3.3 超临界乙醇提质系统 | 第27页 |
2.3.4 催化加氢提质系统 | 第27-28页 |
2.4 两种热解提质制油方案的仿真结果 | 第28-33页 |
2.4.1 计算条件 | 第28-29页 |
2.4.2 热解系统模拟结果 | 第29-30页 |
2.4.3 全系统质量衡算 | 第30-31页 |
2.4.4 敏感性分析 | 第31-33页 |
2.5 能量分析的结果与讨论 | 第33-34页 |
2.6 小结 | 第34-35页 |
第三章 生物质热解提质制油系统(?)分析 | 第35-44页 |
3.1 (?)理论 | 第35-38页 |
3.1.1 (?)的定义 | 第35页 |
3.1.2 环境基准及(?)流图 | 第35-36页 |
3.1.3 (?)值计算 | 第36-37页 |
3.1.4 (?)分析的步骤 | 第37页 |
3.1.5 (?)分析指标构建 | 第37-38页 |
3.1.6 (?)分析和能量分析对比 | 第38页 |
3.2 (?)分析的结果与讨论 | 第38-43页 |
3.2.1 各系统(?)值投入产出分析 | 第38-39页 |
3.2.2 系统(?)效率分析 | 第39-40页 |
3.2.3 系统(?)损失分析 | 第40-41页 |
3.2.4 敏感性分析 | 第41-43页 |
3.3 小结 | 第43-44页 |
第四章 生物质热解提质制油系统能值分析 | 第44-65页 |
4.1 能值理论 | 第44-49页 |
4.1.1 能值基础知识 | 第44-45页 |
4.1.2 能值指标体系 | 第45-47页 |
4.1.3 能值分析方法及步骤 | 第47-48页 |
4.1.4 能值分析的思想及意义 | 第48页 |
4.1.5 各种分析方法的对比 | 第48-49页 |
4.2 能值分析的计算过程 | 第49-52页 |
4.2.1 数据获取 | 第49页 |
4.2.2 能值流图 | 第49-50页 |
4.2.3 能值分析表 | 第50-52页 |
4.3 两种提质方案能值分析的结果与讨论 | 第52-57页 |
4.3.1 能值投入产出分析 | 第52-55页 |
4.3.2 能值指标分析 | 第55-56页 |
4.3.3 多种生物质能利用方案比较 | 第56-57页 |
4.4 生物质热解提质制油系统优化方案的能值分析 | 第57-64页 |
4.4.1 生物质气化合成乙醇工艺 | 第58页 |
4.4.2 优化方案的能值分析表 | 第58-59页 |
4.4.3 能值分析的结果与讨论 | 第59-64页 |
4.5 小结 | 第64-65页 |
第五章 全文总结与展望 | 第65-67页 |
5.1 全文总结 | 第65-66页 |
5.2 展望 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-74页 |
攻读硕士期间发表论文 | 第74-75页 |
致谢 | 第75页 |