首页--工业技术论文--化学工业论文--一般性问题论文--化学反应过程论文--燃烧过程论文

高含水含氮生物质废弃物双流化床解耦燃烧基础及工业应用

摘要第5-8页
Abstract第8-11页
1 引言第15-43页
    1.1 课题研究背景第15-16页
    1.2 低NO_x燃烧技术第16-23页
        1.2.1 烟气再循环技术第16-17页
        1.2.2 空气分级燃烧技术第17-18页
        1.2.3 燃料再燃烧技术第18-19页
        1.2.4 层燃解耦燃烧技术第19-21页
        1.2.5 生物质解耦燃烧及机理第21-22页
        1.2.6 双流化床解耦燃烧技术第22-23页
    1.3 双流化床系统反应器优化组合第23-39页
        1.3.1 双流化床燃料热转化技术第23-25页
        1.3.2 双流化床反应器组合第25-26页
        1.3.3 反应器组合应用第26-37页
        1.3.4 双流化床解耦燃烧反应器组合优化第37-39页
    1.4 课题研究目的和内容第39-43页
        1.4.1 课题研究目的第39-40页
        1.4.2 课题研究内容第40-43页
2 实验装置与方法第43-61页
    2.1 实验原料第43-44页
    2.2 实验装置第44-52页
        2.2.1 鼓泡流化床热解反应器第44-45页
        2.2.2 微型流化床反应器第45-46页
        2.2.3 5万吨/年白酒糟双流化床解耦燃烧工业示范装置第46-52页
    2.3 实验步骤第52-53页
        2.3.1 鼓泡流化床热解实验第52-53页
        2.3.2 微型流化床热解实验第53页
        2.3.3 微型流化床燃烧实验第53页
    2.4 计算方法第53-56页
    2.5 分析方法第56-61页
        2.5.1 固体分析方法第56-59页
        2.5.2 气体分析方法第59页
        2.5.3 焦油分析方法第59-60页
        2.5.4 示范工程现场样品分析方法第60-61页
3 白酒糟鼓泡流化床热解第61-79页
    3.1 白酒糟热重分析第61-62页
    3.2 白酒糟鼓泡流化床热解实验第62-72页
        3.2.1 热解温度和过量空气系数对热解产物分布影响第62-63页
        3.2.2 热解温度和过量空气系数对半焦组成影响第63-67页
        3.2.3 热解温度和过量空气系数对热解气组成影响第67-68页
        3.2.4 热解温度和过量空气系数对焦油组成影响第68-72页
    3.3 微型流化床白酒糟热解第72-77页
        3.3.1 白酒糟含水率对热解过程影响第72-74页
        3.3.2 热解温度对热解反应速度影响第74-77页
    3.4 小结第77-79页
4 白酒糟半焦燃烧特性第79-99页
    4.1 白酒糟及其热解半焦空气热重分析第79-85页
        4.1.1 燃料燃烧模式第79-80页
        4.1.2 白酒糟空气热重分析第80-81页
        4.1.3 白酒糟半焦空气热重第81-85页
    4.2 白酒糟及其热解半焦微型流化床燃烧第85-92页
        4.2.1 白酒糟微型流化床燃烧第85-87页
        4.2.2 白酒糟半焦微型流化床燃烧第87-92页
    4.3 半焦结构与燃烧特性关系第92-97页
        4.3.1 半焦比表面积第92-93页
        4.3.2 半焦碳结构第93-95页
        4.3.3 半焦碳结构对燃烧特性影响第95-97页
    4.4 半焦燃烧后灰渣第97页
    4.5 小结第97-99页
5 白酒糟双流化床解耦燃烧工业示范第99-117页
    5.1 工业示范装置尺寸及主要操作参数第99-100页
    5.2 白酒糟循环流化床直接燃烧第100-103页
        5.2.1 循环流化床直接燃烧运行参数第100-101页
        5.2.2 循环流化床直接燃烧装置运行情况第101-103页
    5.3 白酒糟双流化床解耦燃烧第103-108页
        5.3.1 双流化床解耦燃烧运行参数第103-104页
        5.3.2 双流化床解耦燃烧装置运行情况第104-108页
    5.4 白酒糟解耦燃烧与直接燃烧工况对比第108-109页
        5.4.1 燃烧温度对比第108页
        5.4.2 烟气排放对比第108-109页
    5.5 不同工况下双流化床解耦燃烧运行情况第109-116页
        5.5.1 不同工况操作参数第110-111页
        5.5.2 不同工况下装置运行情况第111-112页
        5.5.3 不同工况下热解器组成及烟气排放第112-116页
    5.6 小结第116-117页
6 白酒糟双流化床解耦燃烧ASPEN模拟第117-139页
    6.1 双流化床解耦燃烧ASPEN模型第117-125页
        6.1.1 鼓泡流化床热解器模型第117-120页
        6.1.2 半焦气化模型第120-122页
        6.1.3 提升管燃烧器模型第122-124页
        6.1.4 ASPEN模拟工况参数第124-125页
    6.2 鼓泡流化床热解器模拟结果第125-135页
        6.2.1 循环床料对热解器床温影响第125-128页
        6.2.2 热解器体积对白酒糟热解影响第128-132页
        6.2.3 输送床热解器结构及运行结果第132-135页
    6.3 提升管燃烧器及锅炉系统模拟结果第135-138页
        6.3.1 排烟温度影响第135-136页
        6.3.2 白酒糟含水率影响第136-138页
    6.4 小结第138-139页
7 结论与展望第139-143页
    7.1 结论第139-141页
    7.2 创新性第141页
    7.3 工作展望第141-143页
符号表第143-145页
参考文献第145-153页
个人简历及发表文章目录第153-155页
致谢第155-156页

论文共156页,点击 下载论文
上一篇:四川省南部县方言音系及历史形成研究
下一篇:基于政府职能转变的西藏旅游产业发展研究