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生物质热裂解机理试验研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-12页
第一章 绪论第12-24页
 1 引言第12页
 2 生物质能开发的意义第12-14页
  2.1 生物质能的特点第12-13页
  2.2 生物质能开发的意义第13-14页
 3 生物质能源开发技术第14-22页
  3.1 生物质燃烧以及生物质与煤的混燃第15页
  3.2 生物质气化第15页
  3.3 生物质液化第15-19页
   3.3.1 水解液化第15-16页
   3.3.2 生物柴油第16页
   3.3.3 生物质热裂解反应器的开发第16-18页
   3.3.4 生物质热解液体产物的特性及升级第18-19页
  3.4 生物油升级第19-22页
   3.4.1 物理方法第19-20页
   3.4.2 催化升级第20-22页
 4 本文研究内容第22-24页
第二章 生物质热解研究综述第24-35页
 1 前言第24页
 2 生物质热解动力学研究进展第24-28页
  2.1 纤维素热解动力学第24-27页
  2.2 半纤维素和木质素热解动力学第27-28页
 3 生物质热解机理研究进展第28-35页
第三章 生物质热解动力学研究第35-58页
 1 前言第35页
 2 试验仪器与实验分析方法第35-36页
 3 生物质三组分热裂解的动力学试验第36-45页
  3.1 纤维素热裂解动力学试验结果第36-38页
  3.2 半纤维素动力学试验结果第38-39页
  3.3 木质素动力学试验结果第39-41页
  3.4 生物质三组分的表观动力学模型第41-45页
   3.4.1 表观动力学参数分析方法第41-43页
   3.4.2 纤维素和木聚糖表观动力学参数分析第43-45页
 4 金属盐对生物质热解动力学的影响第45-56页
  4.1 钾离子对三组分催化热解动力学的研究第46-50页
   4.1.1 钾离子对纤维素热解动力学的影响第47-48页
   4.1.2 钟离子对半纤维素和木质素热解动力学的影响第48-50页
  4.2 金属盐对生物质热解动力学的影响第50-54页
   4.2.1 钾离子对生物质热解动力学的影响第50-52页
   4.2.2 钙离子对白松热解动力学的影响第52-54页
   4.2.3 钠离子和镁离子对生物质热解动力学影响第54页
  4.3 酸洗对生物质热解动力学的影响第54-56页
 5 本章小结第56-58页
第四章 生物质三组分热解机理试验研究第58-81页
 1 前言第58-59页
 2 快速热裂解试验系统及试验方法第59-61页
  2.1 反应器主体第59-60页
  2.2 热裂解试验流程第60页
  2.3 热解产物的分析第60-61页
 3 试验物料特性第61页
 4 温度和停留时间对热裂解产物分布的影响第61-65页
  4.1 温度和载气流量对微晶纤维素热解的影响第62-63页
  4.2 温度和停留时间对半纤维素热解产物分布的影响规律第63-64页
  4.3 温度对木质素热解产物分布的影响第64-65页
 5 反应条件对热裂解气体组分的影响第65-69页
  5.1 反应条件对纤维素气体组分的影响第65-66页
  5.2 反应条件对半纤维素热裂解气体产物分布的影响第66-67页
  5.3 反应条件对木质素热裂解气体成分的影响第67-69页
 6 反应条件对热裂解焦油组分的影响第69-75页
  6.1 温度对纤维素热裂解焦油组分的影响第69-70页
  6.2 温度对半纤维素热裂解焦油组分的影响第70-72页
  6.3 温度对木质素热裂解焦油成分的影响第72-75页
 7 木聚糖、木质素与微晶纤维素热裂解产物分布对比第75-78页
 8 温度对生物质热解规律的影响第78-79页
 9 本章小结第79-81页
第五章 金属盐对生物质热解的影响规律第81-103页
 1 前言第81-82页
 2 生物质中金属元素的存在形态第82-83页
 3 金属盐催化热解机理试验第83-90页
  3.1 金属盐的选择第83页
  3.2.金属盐的加入第83-84页
  3.3 处理后生物质物料中金属盐含量的定量检测第84页
  3.4 处理后的白松物料中金属盐形态检测第84页
  3.5 K~+对生物质热裂解规律的影响第84-88页
  3.6 Ca~(2+)对生物质热裂解规律的影响第88-89页
  3.7 Mg~(2+)对生物质热裂解规律的影响第89页
  3.8 Na~+对生物质热裂解规律的影响第89-90页
 4 反应前后金属盐的变化情况第90-93页
 5 酸洗对生物质热裂解规律的影响第93-97页
 6 金属盐对生物油组分的影响第97-101页
  6.1 钾离子的影响第97-99页
  6.2 不同离子的影响第99-101页
 7 本章小结第101-103页
第六章 生物质热解机理分析第103-128页
 1 概述第103页
 2 纤维素热解机理分析第103-115页
  2.1 纤维素的化学结构第103-105页
  2.2 纤维素的热解机理第105-107页
  2.3 纤维素热解的初始阶段第107页
  2.4 活化纤维素生成的讨论第107-108页
  2.5 纤维素中温热解机理第108-112页
  2.6 纤维素中水分的生成机理第112-115页
  2.7 纤维素热解后残留物的热分解阶段第115页
 3 半纤维素热解机理分析第115-121页
  3.1 半纤维素化学结构第115-117页
  3.2 半纤维素热解机理分析第117-118页
  3.3 木聚糖低温段挥发份的析出第118-119页
  3.4 木聚糖高温段热解机理分析第119-120页
  3.5 木聚糖热解焦炭生成机理分析第120-121页
 4 木质素热解机理分析第121-127页
  4.1 木质素的结构第121-123页
  4.2 木质素的热解机理第123-127页
   4.2.1 木质素低温时的分解机理第124页
   4.2.2 木质素高温时的分解机理第124-125页
   4.2.3 木质素热解焦炭的生成机理及特性第125-127页
 5 小结第127-128页
第七章 生物质热裂解模型研究第128-148页
 1 前言第128-129页
 2 生物质热裂解大颗粒模型的构建第129-133页
  2.1 模型假设第130页
  2.2 动力学模型的确定第130-133页
 3 生物质热裂解小颗粒模型的构建第133-140页
  3.1 三组分动力学模型的建立第133-137页
  3.2 流体温度Tf的确定第137页
  3.3 颗粒流速VP的确定第137-138页
  3.4 相关参数的选取第138-140页
 4 模型计算结果与讨论第140-145页
  4.1 升温速率对纤维素热裂解产物分布的影响第140-141页
  4.2 三组分产物分布模拟第141-142页
  4.3 温度对纤维素热裂解产物分布的影响第142-143页
  4.4 粒径大小对纤维素热裂解产物分布的影响第143-144页
  4.5 温度对生物质热裂解产物的影响第144-145页
 5 本章小结第145-148页
第八章 全文总结第148-151页
参考文献第151-164页
作者攻读博士学位期间的论文目录第164-165页
致谢第165页

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