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生物质粗甘油混合高效制氢实验研究

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

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