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基于煤灰矿物相组成的混煤灰熔点预测模型及实验研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第9-14页
    1.1 研究背景及意义第9-10页
    1.2 国内外研究动态及现状第10-12页
    1.3 本文主要工作第12-14页
第2章 灰熔点的影响因素第14-17页
    2.1 反应气氛第14页
    2.2 煤灰成分第14-16页
        2.2.1 酸性氧化物第15页
        2.2.2 碱性氧化物第15-16页
    2.3 本章小结第16-17页
第3章 混煤灰熔点实验第17-27页
    3.1 实验煤样第17-19页
    3.2 混煤灰熔点实验数据第19-21页
    3.3 灰熔点数据分析第21-25页
        3.3.1 贫煤间互相掺混的灰熔点分析第21页
        3.3.2 贫煤中掺混烟煤的灰熔点分析第21-24页
        3.3.3 烟煤间互相掺混的灰熔点分析第24-25页
    3.4 本章小结第25-27页
第4章 基于煤灰矿物相组成的预测模型第27-41页
    4.1 矿物相组成模型第27-37页
        4.1.1 模型的基本假设第27-28页
        4.1.2 模型的数学表达第28-29页
        4.1.3 模型中的化学反应第29-33页
        4.1.4 模型的一致性验证第33-37页
    4.2 灰熔点线性预测模型第37-40页
        4.2.1 预测关系式的推导第37-39页
        4.2.2 预测关系式的求解第39-40页
    4.3 本章小结第40-41页
第5章 预测结果及预测模型的现场应用第41-52页
    5.1 矿物相组成模型对混煤灰熔点的预测第41-44页
        5.1.1 各矿物相熔点及其修正值第42-43页
        5.1.2 预测结果及分析第43-44页
    5.2 支持向量机对混煤灰熔点的预测第44-46页
        5.2.1 支持向量机预测原理第44-45页
        5.2.2 预测结果及分析第45-46页
    5.3 预测结果的比较及分析第46-49页
        5.3.1 预测的离散程度和精确度第47页
        5.3.2 预测结果的可靠性第47-49页
    5.4 预测模型在现场实际中的应用第49-51页
        5.4.1 锅炉堵渣发生的频率第50页
        5.4.2 预测模型的现场应用第50-51页
    5.5 本章小结第51-52页
第6章 本文总结与下一步工作第52-54页
    6.1 本文总结第52-53页
    6.2 下一步工作建议第53-54页
参考文献第54-58页
攻读硕士学位期间发表的学术论文及其它成果第58-59页
致谢第59页

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