致谢 | 第7-8页 |
摘要 | 第8-9页 |
ABSTRACT | 第9-10页 |
第一章 绪论 | 第16-26页 |
1.1 课题背景 | 第16-17页 |
1.2 生物质能源概况 | 第17页 |
1.3 生物质利用技术及问题 | 第17-20页 |
1.3.1 生物质高含水率的危害 | 第18-19页 |
1.3.2 生物质燃烧的碱金属问题 | 第19-20页 |
1.3.2.1 生物质碱金属导致的沉积问题 | 第19页 |
1.3.2.2 生物质碱金属导致的腐蚀问题 | 第19页 |
1.3.2.3 生物质碱金属导致的聚团问题 | 第19-20页 |
1.4 国内外研究现状 | 第20-24页 |
1.4.1 干燥技术研究现状 | 第20-21页 |
1.4.2 转筒干燥技术的发展和前景 | 第21-22页 |
1.4.3 生物质碱金属迁移特性的研究进展 | 第22-24页 |
1.5 本文的主要研究内容及路线 | 第24-26页 |
第二章 木屑颗粒气流干燥实验研究与数值模拟 | 第26-44页 |
2.1 数学模型 | 第26-29页 |
2.1.1 木屑颗粒中位径的计算 | 第27页 |
2.1.2 计算流体力学中二维模型的理论模型 | 第27-29页 |
2.1.2.1 连续相 | 第27-28页 |
2.1.2.2 离散相 | 第28-29页 |
2.2 数值模拟 | 第29-32页 |
2.2.1 几何模型与网格划分 | 第29页 |
2.2.2 数值求解设置 | 第29-32页 |
2.2.2.1 求解器的选择 | 第30页 |
2.2.2.2 湍流模型及近壁函数的选择 | 第30页 |
2.2.2.3 物性参数设置 | 第30-31页 |
2.2.2.4 运行环境的设置 | 第31页 |
2.2.2.5 边界条件的设置 | 第31页 |
2.2.2.6 迭代计算的设置 | 第31页 |
2.2.2.7 离散相的设置 | 第31-32页 |
2.2.2.8 后处理方法 | 第32页 |
2.3 实验部分 | 第32-36页 |
2.3.1 实验装置 | 第32-33页 |
2.3.2 参数测量 | 第33-35页 |
2.3.2.1 空气温度的测量 | 第33页 |
2.3.2.2 风速的测量 | 第33页 |
2.3.2.3 含水率的测量 | 第33-35页 |
2.3.3 实验步骤 | 第35页 |
2.3.4 单因素实验分析 | 第35-36页 |
2.4 结果与分析 | 第36-43页 |
2.4.1 不同工况对木屑干燥的影响 | 第37-42页 |
2.4.2 模拟值与实验值的比较 | 第42-43页 |
2.5 本章小结 | 第43-44页 |
第三章 转筒干燥机实验研究 | 第44-57页 |
3.1 实验部分 | 第44-48页 |
3.1.1 实验装置及主要组成部分 | 第44-47页 |
3.1.1.1 热风炉 | 第45-46页 |
3.1.1.2 转筒干燥机 | 第46-47页 |
3.1.1.3 电控系统 | 第47页 |
3.1.2 实验参数的测量 | 第47-48页 |
3.1.2.1 燃料与湿木屑质量的测量 | 第47页 |
3.1.2.2 温度的测量 | 第47-48页 |
3.1.2.3 木屑含水率的测量 | 第48页 |
3.1.2.4 热效率 | 第48页 |
3.2 实验目的及方法 | 第48-49页 |
3.2.1 实验目的 | 第48页 |
3.2.2 实验主要过程及方法 | 第48-49页 |
3.2.3 实验参数设置 | 第49页 |
3.3 结果与讨论 | 第49-56页 |
3.4 本章小结 | 第56-57页 |
第四章 粒径对氯、碱及碱土金属在秸秆燃烧中析出的影响 | 第57-67页 |
4.1 实验部分 | 第57-59页 |
4.1.1 实验原料 | 第57-58页 |
4.1.2 实验装置及方案 | 第58-59页 |
4.2 结果与讨论 | 第59-66页 |
4.2.1 生物质粒径对灰渣中K残留的影响 | 第59-60页 |
4.2.2 生物质粒径对灰渣中Mg、Ca残留的影响 | 第60-61页 |
4.2.3 生物质粒径对Cl析出的影响 | 第61-62页 |
4.2.4 生物质灰渣的XRD分析 | 第62-66页 |
4.3 本章小结 | 第66-67页 |
第五章 总结与展望 | 第67-69页 |
5.1 全文总结 | 第67-68页 |
5.2 不足与展望 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-74页 |
攻读硕士学位期间的学术活动及科研成果 | 第74-75页 |