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生物质快速热解制油工艺分析及油品改质实验研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第10-20页
    1.1 引言第10-11页
    1.2 生物质能概述第11-15页
        1.2.1 生物质资源利用潜力第11-12页
        1.2.2 生物质成分特征第12-14页
        1.2.3 生物质能的特点第14页
        1.2.4 开发生物质能的重要意义第14-15页
    1.3 生物质能转化利用技术综述第15-18页
        1.3.1 直接燃烧技术第15-16页
        1.3.2 物理转化技术第16页
        1.3.3 化学转化技术第16-18页
        1.3.4 生化转化技术第18页
    1.4 本文研究内容第18-20页
第二章 生物质热解制油技术及油品改质研究现状第20-36页
    2.1 生物质热解工艺第20-25页
        2.1.1 生物质热解原理第20-22页
        2.1.2 生物质热解制油技术路径第22-23页
        2.1.3 流化床热解技术综述第23-25页
    2.2 热解产物及其应用第25-26页
    2.3 生物质油产率的影响因素第26-29页
    2.4 生物质油改质方法第29-34页
        2.4.1 生物质油分离技术第29-31页
        2.4.2 加氢处理第31-33页
        2.4.3 催化裂解第33页
        2.4.4 乳化第33-34页
        2.4.5 溶剂混合第34页
    2.5 本章小结第34-36页
第三章 生物质快速热解制油实验研究第36-53页
    3.1 生物质原料特性第36-38页
        3.1.1 原料组成分析第36页
        3.1.2 热重分析第36-38页
    3.2 实验装置与实验参数第38-42页
        3.2.1 实验装置第38-40页
        3.2.2 实验参数第40-41页
        3.2.3 分析仪器与分析方法第41-42页
    3.3 结果与讨论第42-49页
        3.3.1 反应温度的影响第42-43页
        3.3.2 热解气成分分析第43-44页
        3.3.3 生物质油分析第44-49页
    3.4 最佳反应温度数学模型第49-51页
    3.5 本章小结第51-53页
第四章 生物质热解动力学参数求解与分析第53-67页
    4.1 热解动力学研究现状第53-57页
    4.2 热解动力学模型的建立第57-60页
        4.2.1 反应级数分析第57-59页
        4.2.2 动力学模型建立第59-60页
    4.3 动力学参数求解与分析第60-62页
    4.4 模型验证第62-66页
        4.4.1 积分法验证动力学参数第62-64页
        4.4.2 数值计算法验证反应级数第64-66页
    4.5 本章小结第66-67页
第五章 生物质热解工艺流程模拟第67-82页
    5.1 流程模拟软件及其在生物质热化学转化领域应用现状第67-69页
        5.1.1 软件介绍第67页
        5.1.2 在生物质热化学转化领域应用现状第67-69页
    5.2 生物质热解工艺流程模拟第69-76页
        5.2.1 组分信息第70-71页
        5.2.2 物性方法第71页
        5.2.3 设备模块第71-72页
        5.2.4 热解工艺模拟流程图第72-73页
        5.2.5 计算结果与分析第73-76页
    5.3 热解制油工艺流程模拟第76-81页
        5.3.1 模拟流程图第76-78页
        5.3.2 计算结果与分析第78-79页
        5.3.3 敏感性分析第79-81页
    5.4 本章小结第81-82页
第六章 生物质油改质实验研究第82-97页
    6.1 减黏实验第82-88页
        6.1.1 生物质油黏度测试第83-84页
        6.1.2 生物质油减黏实验第84-85页
        6.1.3 实验结果与分析第85-88页
    6.2 减黏油加氢实验第88-91页
        6.2.1 实验仪器与供氢剂第88页
        6.2.2 实验过程第88-89页
        6.2.3 实验结果与分析第89-91页
    6.3 红外分析与模拟蒸馏第91-95页
        6.3.1 红外分析原理第91页
        6.3.2 结果与讨论第91-94页
        6.3.3 模拟蒸馏原理第94页
        6.3.4 结果与讨论第94-95页
    6.4 本章小结第95-97页
第七章 结论与展望第97-100页
    7.1 结论第97-98页
    7.2 展望第98-100页
参考文献第100-110页
发表论文和科研情况第110-111页
致谢第111页

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