中文摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-9页 |
第一章 绪论 | 第9-23页 |
·课题背景及意义 | 第9-15页 |
·油页岩资源及利用状况 | 第10-13页 |
·油页岩利用中存在的问题 | 第13-15页 |
·课题意义 | 第15页 |
·国内外研究现状 | 第15-22页 |
·油页岩干馏残渣(半焦)燃烧与混烧技术 | 第15-17页 |
·生物质混烧其他燃料的研究 | 第17-18页 |
·混烧相互影响及 TG 曲线模拟的研究 | 第18-19页 |
·循环流化床流动数学模型 | 第19-22页 |
·本文主要研究内容和方法 | 第22-23页 |
第二章 油页岩干馏残渣与生物质基础燃烧特性 | 第23-35页 |
·基础物化特性 | 第23-27页 |
·燃料特性 | 第23-24页 |
·灰特性 | 第24-25页 |
·油页岩干馏残渣中痕量元素 | 第25-27页 |
·热重混烧实验 | 第27-32页 |
·不同种类燃料燃烧特性分析 | 第28-29页 |
·混合比对混合物燃烧的影响 | 第29-30页 |
·升温速率对混合物燃烧的影响 | 第30-31页 |
·不同生物质对混合物燃烧的影响 | 第31-32页 |
·燃烧特性参数 | 第32-33页 |
·本章小结 | 第33-35页 |
第三章 混烧动力学分析 | 第35-49页 |
·动力学基本理论 | 第35-37页 |
·Arrhenius 方程 | 第35-36页 |
·简单碰撞理论 | 第36页 |
·过渡态理论 | 第36-37页 |
·动力学模型 | 第37-41页 |
·Coats-Redfern 方程 | 第38页 |
·KAS 方程 | 第38-39页 |
·DAEM 模型 | 第39-41页 |
·动力学求解结果分析 | 第41-46页 |
·不同混合比下的动力学参数结果分析 | 第41-44页 |
·不同生物质类型的动力学参数结果分析 | 第44-46页 |
·不同升温速率下的动力学参数结果分析 | 第46页 |
·本章小结 | 第46-49页 |
第四章 混烧协同作用及 TG 曲线模拟 | 第49-61页 |
·混烧过程中协同作用分析 | 第49-53页 |
·不同混合比下的协同作用程度分析 | 第50-51页 |
·不同升温速率下的协同作用程度分析 | 第51-52页 |
·不同生物质类型下的协同作用程度分析 | 第52-53页 |
·燃烧过程 TG 曲线的模拟 | 第53-59页 |
·纯物质燃烧 TG 曲线模拟 | 第53-55页 |
·不同混合比下的 TG 曲线模拟 | 第55-57页 |
·不同升温速率下的 TG 曲线模拟 | 第57-59页 |
·不同生物质类型的 TG 曲线模拟 | 第59页 |
·本章小结 | 第59-61页 |
第五章 循环流化床试验台混烧实验 | 第61-75页 |
·实验说明 | 第61-63页 |
·实验燃料 | 第61页 |
·实验安排 | 第61-62页 |
·试验台及测点布置 | 第62-63页 |
·试验台各部热力参数分布 | 第63-65页 |
·沿炉膛高度方向温度 | 第63页 |
·床层温度 | 第63-64页 |
·一次风率对炉膛温度的影响 | 第64-65页 |
·底渣、返料及尾部飞灰特性 | 第65-71页 |
·底渣颗粒特性 | 第65-68页 |
·返料颗粒特性 | 第68-71页 |
·飞灰颗粒特性 | 第71页 |
·烟气成分分析 | 第71-73页 |
·氧气浓度测定结果分析 | 第72页 |
·CO 和 CO_2浓度测定结果分析 | 第72-73页 |
·燃烧效率 | 第73-74页 |
·本章小结 | 第74-75页 |
第六章 高低差速循环流化床锅炉方案设计及流动特性模拟 | 第75-105页 |
·高低差速循环流化床锅炉简介 | 第75-76页 |
·高低差速循环流化床锅炉的发展 | 第75页 |
·高低差速循环流化床的特点 | 第75-76页 |
·130t/h 高低差速循环流化床锅炉方案设计 | 第76-81页 |
·设计原则 | 第76-77页 |
·锅炉主要技术参数 | 第77-79页 |
·锅炉整体布置 | 第79-81页 |
·锅炉流动特性模拟 | 第81-103页 |
·模型建立 | 第81-90页 |
·模型验证 | 第90-97页 |
·锅炉流动特性模拟 | 第97-103页 |
·本章小结 | 第103-105页 |
第七章 结论 | 第105-109页 |
·研究结论 | 第105-107页 |
·本文工作创新点 | 第107页 |
·进一步工作的建议 | 第107-109页 |
参考文献 | 第109-117页 |
发表论文和科研情况说明 | 第117-119页 |
致谢 | 第119页 |