首页--工业技术论文--化学工业论文--煤炭气化工业论文--气化理论(可燃气体、瓦斯)论文

高温熔渣界面结晶及沉积颗粒反应机理

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
主要符号说明第13-15页
第1章 绪论第15-18页
    1.1 研究背景第15-16页
    1.2 研究内容第16-17页
    1.3 创新点第17-18页
第2章 文献综述第18-40页
    2.1 矿物质及灰渣第18页
    2.2 灰渣物性第18-22页
        2.2.1 熔融特性第18-19页
        2.2.2 导热系数第19-20页
        2.2.3 表面张力第20-21页
        2.2.4 流变特性第21-22页
    2.3 颗粒沉积第22-29页
        2.3.1 颗粒沉积实验研究第22-25页
        2.3.2 颗粒沉积数值模拟第25-29页
    2.4 熔渣流动和传热特性第29-33页
        2.4.1 实验研究第29-30页
        2.4.2 数值模拟第30-33页
    2.5 熔渣结晶特性第33-37页
        2.5.1 冷却速率和等温温度第33-34页
        2.5.2 化学成分影响第34-36页
        2.5.3 结晶动力学第36-37页
    2.6 沉积颗粒的壁面反应第37-39页
        2.6.1 壁面颗粒反应第37-38页
        2.6.2 碳渣热反应第38-39页
    2.7 本章小结第39-40页
第3章 熔渣界面结晶及元素富集特性研究第40-63页
    3.1 实验原料第40-43页
        3.1.1 实验样品第40-41页
        3.1.2 煤灰的化学组成和灰熔点第41页
        3.1.3 灰渣的粘温特性第41-43页
    3.2 实验方法第43-47页
        3.2.1 连续降温实验第43-44页
        3.2.2 熔融恒温实验第44页
        3.2.3 晶体的形貌分析第44-45页
        3.2.4 结晶实验及矿物分析第45-46页
        3.2.5 晶体的元素分布检测第46-47页
    3.3 熔渣界面结晶实验研究第47-58页
        3.3.1 连续降温结晶过程第47-49页
        3.3.2 熔融恒温结晶过程第49-50页
        3.3.3 晶体形貌与尺度第50-52页
        3.3.4 晶体的表面元素及组成第52-56页
        3.3.5 晶体矿物种类第56-58页
    3.4 晶体的元素富集特性第58-61页
        3.4.1 表面元素分布第58-59页
        3.4.2 内部元素分布第59-61页
        3.4.3 元素整体分布第61页
    3.5 本章小结第61-63页
第4章 熔渣界面晶体生长特性研究第63-76页
    4.1 实验原料第64-65页
        4.1.1 实验样品第64页
        4.1.2 煤灰的化学组成和灰熔点第64-65页
    4.2 实验方法第65-66页
        4.2.1 结晶实验第65页
        4.2.2 晶体形貌、元素和矿物分析第65-66页
    4.3 晶体生长特性第66-73页
        4.3.1 晶体的形貌第66页
        4.3.2 晶核数量及成核速率第66-68页
        4.3.3 晶体的长宽比第68-71页
        4.3.4 晶体的生长速率第71-73页
    4.4 晶体形貌、元素及矿物种类第73-74页
        4.4.1 晶体形貌及元素第73-74页
        4.4.2 晶体矿物种类第74页
    4.5 本章小结第74-76页
第5章 熔渣界面颗粒气化反应特性研究第76-93页
    5.1 实验部分第76-78页
        5.1.1 实验原料第76-77页
        5.1.2 熔渣界面颗粒的气化反应实验第77-78页
    5.2 熔渣界面煤焦颗粒气化反应特性第78-81页
        5.2.1 气化过程第78-79页
        5.2.2 颗粒尺度影响第79-80页
        5.2.3 碳转化率第80-81页
    5.3 传热分析与模型预测第81-86页
        5.3.1 质量平衡第81-82页
        5.3.2 动量平衡第82-83页
        5.3.3 能量平衡第83-85页
        5.3.4 反应模型修正第85-86页
    5.4 熔渣界面颗粒气化反应特性第86-91页
        5.4.1 颗粒温度第86-87页
        5.4.2 传热速率第87-89页
        5.4.3 模型预测结果第89-90页
        5.4.4 反应活性指数第90-91页
    5.5 本章小结第91-93页
第6章 熔渣界面颗粒燃烧反应特性研究第93-108页
    6.1 实验部分第93-95页
        6.1.1 实验样品第93-94页
        6.1.2 熔渣界面颗粒的燃烧反应实验第94-95页
    6.2 碳转化率、传热分析与模型预测第95-100页
        6.2.1 碳转化率第95页
        6.2.2 动量平衡第95-96页
        6.2.3 能量平衡第96-98页
        6.2.4 反应模型修正第98-100页
    6.3 熔渣界面煤焦颗粒燃烧反应特性第100-107页
        6.3.1 燃烧反应过程第100-101页
        6.3.2 颗粒尺度与转化率第101-102页
        6.3.3 颗粒燃烧温度第102-103页
        6.3.4 燃烧反应特性指数第103-104页
        6.3.5 传热速率第104-106页
        6.3.6 模型预测结果第106-107页
    6.4 本章小结第107-108页
第7章 碳渣界面气泡现象研究第108-122页
    7.1 实验部分第108-110页
        7.1.1 实验样品第108-110页
        7.1.2 实验方法第110页
        7.1.3 数据分析方法第110页
    7.2 熔渣界面气泡行为第110-115页
        7.2.1 煤渣孔隙尺度第110-111页
        7.2.2 气泡的形成过程第111-112页
        7.2.3 气泡的尺度第112-113页
        7.2.4 气泡的形成时间第113-114页
        7.2.5 气泡的体积第114-115页
    7.3 气泡形成机理第115-120页
    7.4 本章小结第120-122页
第8章 结论与展望第122-124页
    8.1 结论第122-123页
    8.2 展望第123-124页
参考文献第124-142页
致谢第142-143页
博士期间工作成果第143-144页

论文共144页,点击 下载论文
上一篇:口腔医学专业人文素质教育现状调查及课程教学发展策略
下一篇:口腔医学本科毕业考核中多站式考试的设计及效果评价研究