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层式下吸式生物质气化的理论分析及试验研究

摘要第1-16页
ABSTRACT第16-20页
第1章 绪论第20-45页
   ·生物质气化技术第20-28页
     ·生物质能源的利用第20-21页
     ·生物质气化原理第21-25页
     ·生物质气化炉第25-26页
     ·生物质成型颗粒在气化中的应用第26-27页
     ·生物质的基本性质第27-28页
   ·层式下吸式气化技术的研究及应用第28-34页
     ·层式下吸式气化炉的特点第28-29页
     ·层式下吸式气化炉研究综述第29-32页
     ·层式下吸式气化炉应用综述第32-34页
   ·层式下吸式气化数值模拟的研究第34-42页
     ·研究意义第34-35页
     ·研究现状第35-42页
   ·本文主要研究内容第42-45页
第2章 有焰热解区单个生物质颗粒热解过程的数值模拟第45-65页
   ·研究现状第45-46页
   ·生物质颗粒热解数值模拟第46-49页
     ·生物质热解过程第46-47页
     ·生物质热解动力学第47-48页
     ·生物质颗粒的热解模型第48-49页
   ·模型建立及求解第49-54页
     ·化学动力学模型第50-51页
     ·传热方程第51-52页
     ·利用TDMA和四阶龙格库塔法对模型求解第52-54页
   ·模型在无氧热解和有焰热解环境下的验证第54-58页
     ·无氧热解环境下的模型验证第54-55页
     ·有焰热解环境下颗粒热解条件的计算及验证第55-58页
   ·有焰热解区单个生物质颗粒的热解过程分析第58-63页
     ·无氧热解环境与有焰环境下热解时间的对比第58页
     ·颗粒内部温度的变化第58-59页
     ·颗粒内部剩余质量的分布第59-60页
     ·热解温度对有焰热解的影响第60页
     ·颗粒粒径对有焰热解的影响第60-61页
     ·传热参数对有焰热解的影响第61-62页
     ·有焰热解区高度的分析与试验验证第62-63页
   ·本章小结第63-65页
第3章 有焰热解区整体热动力学平衡数值模拟第65-84页
   ·研究现状第65-67页
   ·模型假设及全局反应方程第67-68页
     ·假设条件第67-68页
     ·全局反应方程第68页
   ·模型建立、求解及验证第68-76页
     ·物质平衡方程第68-69页
     ·能量平衡方程第69-70页
     ·化学反应平衡方程第70-73页
     ·模型输入数据及特性数据第73-74页
     ·模型求解第74页
     ·模型验证第74-76页
   ·输入参数对有焰热解区出口气体的影响第76-83页
     ·输入参数对有焰热解区出口气体温度的影响第76-80页
     ·输入参数对有焰热解区出口气体成分的影响第80-83页
   ·本章小结第83-84页
第4章 还原区单个炭颗粒气化过程的数值模拟第84-106页
   ·炭颗粒气化反应机理第84-89页
     ·炭颗粒的反应活性第84-86页
     ·炭气化反应机理及动力学参数第86-87页
     ·炭颗粒的气化反应过程第87-89页
     ·CO_2-H_2O混合环境下炭颗粒的气化反应第89页
   ·炭颗粒的气化反应模型研究简述第89-91页
     ·单一气氛下炭颗粒气化反应模型第89-90页
     ·混合气氛下炭颗粒气化反应模型第90-91页
   ·模型建立、求解及验证第91-96页
     ·化学反应动力学及质量、能量守恒方程第91-93页
     ·模型中主要参数的计算第93-95页
     ·模型求解第95-96页
     ·模型验证第96页
   ·还原区单个炭颗粒气化过程分析第96-102页
     ·还原区的传质系数和传热系数第96-98页
     ·炭颗粒内部温度的分布第98页
     ·炭颗粒内部气体浓度的分布第98-100页
     ·炭颗粒内部炭转换速率第100-101页
     ·炭颗粒完全转换的时间第101-102页
   ·还原区高度的分析及试验验证第102-104页
     ·还原区高度的分析第102-104页
     ·还原区高度的试验验证第104页
   ·本章小结第104-106页
第5章 还原区整体化学动力学数值模拟第106-132页
   ·概述第106-107页
   ·模型建立、求解、验证及C_(RF)分析第107-119页
     ·还原区化学反应动力学第107-108页
     ·还原区质量与能量守恒方程第108-110页
     ·模型求解第110-111页
     ·炭活性因子C_(RF)第111页
     ·C_(RF)最佳值的确定第111-117页
     ·组合模型验证第117-119页
   ·还原区的参数分布第119-123页
     ·还原区温度分布第119-120页
     ·还原区气体组分的浓度分布第120-122页
     ·还原区气体表观流速分布第122-123页
     ·还原区压力分布第123页
   ·还原区与有焰热解区组合模型的分析第123-130页
     ·ER对气化炉出口与还原区的影响第123-127页
     ·原料含水量对气化炉出口与还原区的的影响第127-130页
   ·本章小结第130-132页
第6章 层式下吸式气化炉的试验研究及工程应用第132-161页
   ·试验原料第132-133页
   ·层式下吸式气化炉的试验系统设计第133-138页
     ·干燥区与惰性炭区分析第133-135页
     ·气化系统设计第135-138页
   ·测量系统第138-141页
   ·试验装置及流程第141-142页
     ·试验装置及系统的运行过程第141-142页
     ·试验过程主要参数的调节第142页
   ·试验结果及分析第142-150页
     ·气化强度的变化第142-143页
     ·ER的变化第143-144页
     ·温度分布及各分区实际高度与模型预测值的对比第144-146页
     ·气体成分的变化第146-147页
     ·气化效率的变化第147页
     ·气化炉内压力的变化第147-148页
     ·灰分及焦油的含量第148-149页
     ·模型预测值与试验值的比较验证第149-150页
   ·大型生物质颗粒气化集中供气系统的设计第150-154页
     ·气化系统第150-153页
     ·贮气柜第153-154页
     ·管网系统第154页
   ·大型生物质颗粒气化集中供气示范工程第154-158页
     ·系统设计第155-156页
     ·主要设备参数及系统性能第156-157页
     ·系统的环境保护第157-158页
     ·经济评价分析第158页
   ·本章小结第158-161页
第7章 结论与展望第161-166页
   ·本文的研究结果第161-164页
   ·本文的创新点第164-165页
   ·工作展望第165-166页
参考文献第166-176页
攻读博士学位期间研究成果第176-177页
致谢第177-178页
附录Ⅰ 有焰热解区单颗粒热解模型程序代码第178-187页
附录Ⅱ 有焰热解区热动力学平衡模型Matlab程序代码第187-189页
附录Ⅲ 还原区单颗粒气化模型Matlab程序代码第189-193页
附录Ⅳ 还原区高度计算程序Matlab代码第193-205页
附录Ⅴ 还原区整体动力学模型程序代码第205-207页
Paper Ⅰ:Pyrolysis Model of Single Biomass Pellet in Downdraft Gasifier第207-223页
Paper Ⅱ:Experimental study of impact of biomass pellet size on the pyrolysisproducts第223-229页
学位论文评阅及答辩情况表第229页

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