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生物质热载体循环流化床气化系统集成

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第1章 结论第13-31页
    1.1 生物质资源简介第13-15页
        1.1.1 生物质资源的重要性第13-14页
        1.1.2 生物质的主要利用方式第14-15页
    1.2 生物质气化系统概况及不同气化技术第15-18页
        1.2.1 以生物质气化技术为基础的系统构成第15-16页
        1.2.2 不同气化方式的介绍第16-18页
    1.3 研究内容第18-30页
        1.3.1 过程模拟简述第18-21页
        1.3.2 热载体循环流化床反应器介绍及相关研究第21-23页
        1.3.3 集成系统的分析方法介绍第23-30页
    1.4 研究内容及意义第30-31页
第2章 热载体循环流化床气化系统模拟第31-49页
    2.1 系统框架第31-33页
    2.2 反应器单元第33-37页
        2.2.1 原料的确定第33页
        2.2.2 焦油焦炭含量的确定第33-34页
        2.2.3 热载体组成的确定第34页
        2.2.4 热载体循环流化床在ASPEN中建模与模拟第34-35页
        2.2.5 模型的验证第35-37页
    2.3 二氧化碳分离单元第37-41页
        2.3.1 工艺的选择及流程的构建第37页
        2.3.2 参数优化第37-39页
        2.3.3 模拟结果及校核第39-41页
    2.4 费托合成单元第41-44页
        2.4.1 工艺的选择第41-42页
        2.4.2 流程的模拟第42-44页
    2.5 余热再生系统第44-46页
        2.5.1 余热资源介绍第44-45页
        2.5.2 本研究中余热资源的分析与利用第45-46页
    2.6 发电单元第46-48页
        2.6.1 燃气发电机第46-47页
        2.6.2 蒸汽透平第47-48页
    2.7 本章小结第48-49页
第3章 热载体循环流化床气化系统评价第49-63页
    3.1 碳流分析第49-53页
        3.1.1 方法步骤第49-50页
        3.1.2 碳流结果分析第50-53页
    3.2 能流分析第53-58页
        3.2.1 方法步骤第53-55页
        3.2.2 能流结果分析第55-58页
    3.3 绿色度分析第58-62页
        3.3.1 单元绿色度计算第58-61页
        3.3.2 绿色度结果分析第61-62页
    3.4 本章小结第62-63页
第4章 结论与展望第63-65页
附录第65-67页
参考文献第67-71页
致谢第71-73页
研究成果及发表的学术论文第73-75页
作者及导师简介第75-78页
附件第78-79页

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