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生物质组成对气化产氢率影响的研究

摘要第3-4页
abstract第4-5页
第1章 引言第9-19页
    1.1 课题背景第9页
    1.2 生物质气化技术第9-13页
        1.2.1 生物质能利用技术第9-10页
        1.2.2 生物质气化反应机理第10-12页
        1.2.3 生物质气化反应器第12页
        1.2.4 生物质气化介质第12-13页
    1.3 温度对生物质气化特性影响的研究现状第13-15页
    1.4 生物质组成对热解气化特性影响的研究现状第15-18页
        1.4.1 生物质的分类第15页
        1.4.2 生物质组成第15-16页
        1.4.3 生物质组成对热解气化特性影响的研究现状第16-18页
    1.5 研究目标和研究内容第18-19页
第2章 实验研究方法第19-29页
    2.1 实验装置第19-26页
        2.1.1 气化炉第20-21页
        2.1.2 水蒸气发生系统第21页
        2.1.3 给料器第21-22页
        2.1.4 气体冷却系统第22页
        2.1.5 气体计量及收集系统第22-23页
        2.1.6 气体成分测量第23-24页
        2.1.7 系统操作规程第24-25页
        2.1.8 反应温度标定第25-26页
    2.2 实验原料第26-27页
    2.3 组分表征方法第27-28页
    2.4 本章小结第28-29页
第3章 温度对生物质气化产氢特性影响的研究第29-40页
    3.1 气化过程中的气体释放速率变化第29-32页
        3.1.1 不同生物质的气体释放速率第29-31页
        3.1.2 温度对气体释放速率的影响第31-32页
    3.2 温度对气化合成气成分的影响第32-35页
        3.2.1 气化合成气成分随温度的变化规律第32-35页
        3.2.2 不同生物质的最佳温度选取第35页
    3.3 温度对气化产氢率的影响第35-38页
        3.3.1 温度对潜在产氢率的影响第35-36页
        3.3.2 温度对产氢比的影响第36-37页
        3.3.3 温度对气化产氢率的影响第37-38页
    3.4 本章小结第38-40页
第4章 生物化学组成对生物质气化产氢影响的研究第40-51页
    4.1 生物质三组分气化特性的差异第40-42页
        4.1.1 三组分气化合成气成分的差异第40-41页
        4.1.2 三组分气化产氢率的差异第41-42页
    4.2 实际生物质的气化特性与其组成成分之间关系的定性关系第42-45页
        4.2.1 实际生物质气化合成气成分与三组分的关系第42-44页
        4.2.2 实际生物质气化产氢率与三组分的关系第44-45页
    4.3 实际生物质的气化特性与其组成成分之间关系的定量分析第45-49页
        4.3.1 生物产气成分的实验值与拟合值的比较第45-47页
        4.3.2 合成气成分线性相关系数分析第47-49页
    4.4 本章小结第49-51页
第5章 生物质气化的ASPEN模拟与实验结果比较第51-57页
    5.1 ASPEN PLUS软件模拟生物质气化的模型建立第51-52页
        5.1.1 Aspen Plus软件简介第51页
        5.1.2 Aspen Plus软件模拟生物质气化的模型建立第51-52页
    5.2 温度对生物质气化产氢影响的ASPEN模拟研究第52-56页
        5.2.1 温度对木质素气化产氢影响的Aspen模拟研究第52-54页
        5.2.2 温度对半纤维素气化产氢影响的Aspen模拟研究第54-55页
        5.2.3 温度对产氢率影响的Aspen模拟研究第55-56页
    5.3 本章小结第56-57页
第6章 结论与展望第57-59页
    6.1 结论第57-58页
    6.2 展望第58-59页
参考文献第59-63页
致谢第63-65页
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果第65页

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