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生物质流化床富氧气化试验与模拟研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
主要符号表第6-10页
第一章 绪论第10-20页
    1.1 生物质概况第10-12页
        1.1.1 生物质资源的定义第10-11页
        1.1.2 生物质利用技术综述第11-12页
    1.2 生物质气化技术研究现状第12-16页
        1.2.1 生物质气化原理及工艺第12-14页
        1.2.2 试验室规模生物质流化床气化研究进展第14-15页
        1.2.3 生物质流化床气化工业化应用现状第15-16页
    1.3 生物质气化模型研究进展第16-17页
    1.4 课题的研究技术路线与目标第17-18页
    1.5 本论文研究的主要内容第18-19页
    1.6 本章小结第19-20页
第二章 生物质流化床富氧空气气化试验研究第20-38页
    2.1 试验部分第20-26页
        2.1.1 试验原料与床料第20-21页
        2.1.2 试验装置介绍第21-23页
        2.1.3 气化过程基本参数第23-25页
        2.1.4 试验方法第25-26页
    2.2 试验结果与讨论第26-36页
        2.2.1 气化温度对富氧空气气化特性的影响第26-28页
        2.2.2 当量比对富氧空气气化特性的影响第28-30页
        2.2.3 氧体积浓度对富氧空气气化特性的影响第30-33页
        2.2.4 不同床料对富氧空气气化特性的影响第33-36页
    2.3 本章小结第36-38页
第三章 生物质流化床富氧空气-水蒸气气化试验研究第38-50页
    3.1 试验部分第38-39页
        3.1.1 试验原料和床料第38页
        3.1.2 试验装置介绍第38页
        3.1.3 气化过程基本参数第38页
        3.1.4 试验方法第38-39页
    3.2 试验结果与讨论第39-48页
        3.2.1 流化速度对富氧气化特性的影响第39-41页
        3.2.2 S/B对富氧空气-水蒸气气化特性的影响第41-44页
        3.2.3 当量比对富氧空气-水蒸气气化特性的影响第44-46页
        3.2.4 氧体积浓度对富氧空气-水蒸气气化特性的影响第46-48页
    3.3 本章小结第48-50页
第四章 生物质富氧气化过程热力学平衡模型第50-67页
    4.1 热力学平衡模型原理概述第50-51页
    4.2 建立生物质富氧气化模型第51-57页
        4.2.1 模型假设第51页
        4.2.2 建模过程第51-55页
        4.2.3 模型求解第55-57页
    4.3 气化模型的验证与修正第57-61页
    4.4 影响因素模拟分析第61-66页
        4.4.1 模拟输入参数的计算第61-62页
        4.4.2 模拟稻壳含水率对富氧空气气化特性的影响第62-64页
        4.4.3 模拟S/B对稻壳富氧空气-水蒸气气化特性的影响第64-66页
    4.5 本章小结第66-67页
第五章 全文结论及展望第67-70页
    5.1 全文总结第67-68页
    5.2 展望第68-70页
参考文献第70-74页
硕士期间科研成果第74-75页
致谢第75页

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