中文摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-9页 |
第一章 绪论 | 第9-21页 |
·研究背景 | 第9-12页 |
·氢能的应用优势 | 第10页 |
·生物质制氢优势及特点 | 第10-12页 |
·生物质制氢技术 | 第12-16页 |
·生物质气化制氢 | 第12-13页 |
·生物质热裂解制氢 | 第13-14页 |
·生物质超临界水气化制氢 | 第14-15页 |
·生物质热解油制氢 | 第15-16页 |
·等离子体气化制氢 | 第16页 |
·甘油制氢技术 | 第16-19页 |
·甘油水相重整制氢 | 第17页 |
·甘油气相重整制氢 | 第17-18页 |
·生物法甘油制氢 | 第18页 |
·光催化降解甘油制氢 | 第18-19页 |
·超临界重整甘油制氢 | 第19页 |
·生物质/甘油共气化制氢的可能性 | 第19页 |
·本文主要研究内容 | 第19-20页 |
·本章小结 | 第20-21页 |
第二章 生物质、甘油气化制氢研究进展 | 第21-34页 |
·生物质气化制氢研究进展 | 第21-30页 |
·实验参数的影响 | 第21-25页 |
·实验原料的影响 | 第25-30页 |
·甘油制氢研究进展 | 第30-33页 |
·本章小结 | 第33-34页 |
第三章 生物质/甘油共气化特性及其动力学 | 第34-56页 |
·生物质热重实验分析 | 第35-46页 |
·实验设备 | 第35-37页 |
·实验样品 | 第37页 |
·实验方法 | 第37页 |
·实验内容 | 第37-38页 |
·等速升温实验结果 | 第38-46页 |
·生物质/甘油共气化实验研究 | 第46-55页 |
·实验样品 | 第46页 |
·实验设备 | 第46页 |
·实验内容 | 第46-47页 |
·玉米芯/粗甘油共气化实验 | 第47-48页 |
·玉米芯/纯甘油共气化实验 | 第48-49页 |
·DSC 分析 | 第49-53页 |
·气化反应动力学 | 第53-55页 |
·本章小结 | 第55-56页 |
第四章 生物质/粗甘油共气化重整催化高效制氢实验装置 | 第56-73页 |
·反应器 | 第56-58页 |
·反应器设计 | 第58-64页 |
·设计要点 | 第58-64页 |
·水蒸气发生器设计 | 第64-65页 |
·冷凝器设计 | 第65-68页 |
·实验装置整体结构及流程介绍 | 第68-69页 |
·实验台的操作 | 第69-72页 |
·启动 | 第69-70页 |
·质量流量计使用 | 第70页 |
·进液泵使用 | 第70-71页 |
·停车 | 第71页 |
·注意事项 | 第71页 |
·故障处理 | 第71-72页 |
·本章小结 | 第72-73页 |
第五章 生物质/甘油固定床催化气化制氢实验研究 | 第73-87页 |
·实验准备 | 第73-75页 |
·实验原料 | 第73-74页 |
·实验装置 | 第74页 |
·实验内容 | 第74-75页 |
·气体分析 | 第75页 |
·实验结果与分析 | 第75-86页 |
·温度的影响 | 第75-78页 |
·Steam/material 的影响 | 第78-79页 |
·Glycerin/biomass 的影响 | 第79-80页 |
·温度和甘油/玉米芯对共气化的综合影响 | 第80-82页 |
·温度和粗甘油/玉米芯对共气化的综合影响 | 第82-83页 |
·CaO 的影响 | 第83-84页 |
·压力的影响 | 第84-85页 |
·催化剂量对实验的影响 | 第85-86页 |
·本章小结 | 第86-87页 |
第六章 Aspen Plus 模拟及整体过程数学模型建立 | 第87-98页 |
·生物质气化模拟 | 第88-89页 |
·Aspen Plus 建模 | 第89-97页 |
·生物质甘油共气化模拟 | 第91-93页 |
·模拟计算 | 第93页 |
·模拟结果 | 第93-97页 |
·本章小结 | 第97-98页 |
第七章 总结与展望 | 第98-101页 |
·全文工作总结 | 第98-99页 |
·本文研究创新之处 | 第99-100页 |
·生物质/甘油共气化制氢技术展望 | 第100-101页 |
参考文献 | 第101-110页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第110-111页 |
致谢 | 第111页 |