生物质酸性水解残渣热解燃烧机理及属性调理研究
摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
目录 | 第9-12页 |
1 前言 | 第12-23页 |
1.1 引言 | 第12-14页 |
1.2 生物质能分类及利用方式 | 第14-18页 |
1.2.1 生物质成型技术 | 第14-15页 |
1.2.2 生物质燃烧技术 | 第15-16页 |
1.2.3 木质纤维素酸水解工艺 | 第16-18页 |
1.3 水解残渣的利用 | 第18-19页 |
1.3.1 改良土壤 | 第18页 |
1.3.2 制备活性炭 | 第18-19页 |
1.3.3 水解残渣燃烧技术 | 第19页 |
1.4 生物质燃料锅炉的腐蚀及预防 | 第19-21页 |
1.5 课题研究的背景及意义 | 第21-22页 |
1.6 主要研究内容 | 第22-23页 |
2.糠醛渣的物性、实验装置以及实验方案 | 第23-34页 |
2.1 样品的选取 | 第23页 |
2.2 糠醛渣的物性 | 第23-25页 |
2.2.1 糠醛渣含水率、PH 值的测定 | 第23-24页 |
2.2.2 糠醛渣热值的测定 | 第24页 |
2.2.3 糠醛渣的工业分析及成分分析 | 第24-25页 |
2.3 实验装置 | 第25-30页 |
2.3.1 MA150 快速水分分析仪 | 第25页 |
2.3.2 WZR1T 微电脑自动热量仪 | 第25-26页 |
2.3.3 SDTGA 5000 工业分析仪 | 第26-27页 |
2.3.4 热重差热综合分析仪 | 第27-28页 |
2.3.5 SDY20 台式电动压片机 | 第28-29页 |
2.3.6 实验所用其他仪器 | 第29-30页 |
2.3.7 主要实验仪器参数附表 | 第30页 |
2.4 实验方案 | 第30-34页 |
2.4.1 糠醛渣热解、燃烧实验 | 第30-32页 |
2.4.2 糠醛渣添加氧化钙后的热解、燃烧实验 | 第32-33页 |
2.4.3 糠醛渣成型实验研究 | 第33-34页 |
3.糠醛渣的热解与燃烧过程研究 | 第34-52页 |
3.1 糠醛渣的热解过程分析 | 第34-42页 |
3.1.1 糠醛渣的热解过程 | 第34-36页 |
3.1.2 原料粒度的影响 | 第36-38页 |
3.1.3 升温速率的影响 | 第38-40页 |
3.1.4 含水率的影响 | 第40-42页 |
3.2 糠醛渣的燃烧过程分析 | 第42-50页 |
3.2.1 糠醛渣的燃烧过程 | 第42-43页 |
3.2.2 糠醛渣的燃烧特性 | 第43-45页 |
3.2.3 原料粒度对燃烧过程的影响 | 第45-46页 |
3.2.4 升温速率对燃烧过程的影响 | 第46-48页 |
3.2.5 含水率对燃烧过程的影响 | 第48-50页 |
3.3 糠醛渣热解与燃烧过程的对比分析 | 第50-51页 |
3.4 本章小结 | 第51-52页 |
4 添加氧化钙后糠醛渣热属性 | 第52-59页 |
4.1 氧化钙添加意义 | 第52页 |
4.2 添加氧化钙的热解实验 | 第52-54页 |
4.3 添加氧化钙的燃烧实验 | 第54-58页 |
4.4 本章小结 | 第58-59页 |
5 糠醛渣成型及成型颗粒热属性 | 第59-71页 |
5.1 生物质的成型机理 | 第59-61页 |
5.1.1 生物质压缩成型的成型机制 | 第59页 |
5.1.2 生物质生化成分在压缩成型中的作用 | 第59-60页 |
5.1.3 生物质成型的主要影响因素 | 第60页 |
5.1.4 生物质成型工艺 | 第60-61页 |
5.2 糠醛渣压缩成型机理分析 | 第61-63页 |
5.2.1 糠醛渣成型工艺 | 第61页 |
5.2.2 糠醛渣成型颗粒的性能指标 | 第61-62页 |
5.2.3 糠醛渣成型密度的测定 | 第62页 |
5.2.4 糠醛渣成型颗粒抗跌碎强度的测定 | 第62-63页 |
5.2.5 糠醛渣成型颗粒燃料的技术指标 | 第63页 |
5.3 糠醛渣成型的影响因素 | 第63-65页 |
5.4 糠醛渣颗粒燃料的热解过程分析 | 第65-67页 |
5.5 糠醛渣颗粒燃料的燃烧过程分析 | 第67-70页 |
5.6 本章小结 | 第70-71页 |
6 结论与展望 | 第71-73页 |
6.1 主要结论 | 第71页 |
6.2 展望 | 第71-73页 |
参考文献 | 第73-78页 |
致谢 | 第78-79页 |
个人简历 | 第79-80页 |