秸秆燃料锅炉受热面高温腐蚀机制及防护研究
摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-13页 |
第一章 绪论 | 第13-23页 |
·研究背景 | 第13-16页 |
·能源危机与环境保护 | 第13-14页 |
·生物质能源 | 第14-15页 |
·秸秆能源化应用前景 | 第15-16页 |
·秸秆能源化利用存在的问题 | 第16页 |
·研究现状 | 第16-20页 |
·秸秆燃烧过程中沉积腐蚀 | 第16-17页 |
·秸秆沉积腐蚀的预防措施 | 第17-20页 |
·研究目的 | 第20-21页 |
·研究内容 | 第21-23页 |
第二章 试验材料与试验方法 | 第23-33页 |
·试验材料 | 第23-26页 |
·秸秆燃料的选取 | 第23-24页 |
·腐蚀管材的选择 | 第24-26页 |
·涂层材料的选用 | 第26页 |
·粉芯丝材的制备 | 第26-28页 |
·粉芯丝材的成分 | 第26-27页 |
·粉芯丝材的轧制 | 第27-28页 |
·涂层制备 | 第28-29页 |
·喷涂设备 | 第28页 |
·工艺参数 | 第28页 |
·制备过程 | 第28-29页 |
·涂层显微硬度与微观组织分析 | 第29-30页 |
·涂层显微硬度测试 | 第29-30页 |
·涂层微观组织分析 | 第30页 |
·腐蚀试验 | 第30-33页 |
·试样制备 | 第30-31页 |
·腐蚀介质与温度的选择 | 第31页 |
·试验系统 | 第31页 |
·试验方法 | 第31-33页 |
第三章 秸秆燃料特性分析 | 第33-51页 |
·秸秆资源分析 | 第33-36页 |
·我国秸秆资源产量分析 | 第33-35页 |
·我国秸秆资源产地分析 | 第35-36页 |
·秸秆燃料的选择分析 | 第36页 |
·秸秆燃料主要元素检验分析 | 第36-46页 |
·生物质燃料检验标准分析 | 第36-40页 |
·秸秆燃料中硫、氯检验分析 | 第40-45页 |
·秸秆燃料中钾、钠检验分析 | 第45-46页 |
·秸秆燃料灰特性分析 | 第46-49页 |
·生物质燃料灰成分检验分析 | 第46-48页 |
·秸秆燃烧主要飞灰产物分析 | 第48-49页 |
·本章小结 | 第49-51页 |
第四章 秸秆锅炉炉内温度场及受热面飞灰沉积物分析 | 第51-76页 |
·秸秆燃烧特性分析 | 第51-52页 |
·模拟对象的选择 | 第52-57页 |
·数学模型的建立 | 第57-69页 |
·床层燃烧模型 | 第57-59页 |
·气固相物理化学反应模型 | 第59-64页 |
·炉膛燃烧模型 | 第64-66页 |
·床层模型与炉膛模型耦合 | 第66-67页 |
·数值方法与边界条件 | 第67-69页 |
·数值模拟结果与温度场分析 | 第69-72页 |
·飞灰沉积物分析 | 第72-75页 |
·本章小结 | 第75-76页 |
第五章 秸秆锅炉受热面高温腐蚀行为研究 | 第76-103页 |
·宏观形貌与试验数据分析 | 第76-79页 |
·宏观形貌分析 | 第76-77页 |
·试验数据分析 | 第77-79页 |
·腐蚀动力学分析 | 第79-91页 |
·腐蚀动力学模型的建立 | 第79-81页 |
·腐蚀反应机理函数的确定 | 第81-89页 |
·动力学三因子的确定 | 第89-91页 |
·腐蚀动力学方程分析 | 第91页 |
·微观形貌与元素分析 | 第91-98页 |
·分析讨论 | 第98-100页 |
·本章小结 | 第100-103页 |
第六章 防护涂层高温腐蚀行为研究 | 第103-121页 |
·涂层组织结构与显微硬度 | 第103-105页 |
·涂层的微观组织分析 | 第103-104页 |
·涂层的显微硬度测试 | 第104-105页 |
·宏观形貌与试验数据分析 | 第105-108页 |
·宏观形貌分析 | 第105-106页 |
·试验数据分析 | 第106-108页 |
·防护涂层腐蚀动力学分析 | 第108-115页 |
·涂层腐蚀反应机理函数的确定 | 第108-113页 |
·涂层腐蚀动力学三因子的确定 | 第113-114页 |
·涂层动力学方程及动力学分析 | 第114-115页 |
·微观形貌与元素分析 | 第115-119页 |
·微观形貌及元素分析 | 第115-118页 |
·分析讨论 | 第118-119页 |
·本章小结 | 第119-121页 |
第七章 结论 | 第121-123页 |
参考文献 | 第123-132页 |
在学研究成果 | 第132-133页 |
致谢 | 第133页 |