秸秆连续挤出蒸汽爆破处理的机理研究
摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-14页 |
第一章 绪论 | 第14-27页 |
·国内外秸秆资源研究利用的现状及发展趋势 | 第14-20页 |
·国内秸秆利用技术工作基础和存在的基础 | 第14-18页 |
·国外最新进展和发展趋势 | 第18-20页 |
·发展趋势 | 第20页 |
·纤维素原料组分分离常用处理方法及评价标准 | 第20-25页 |
·物理方法 | 第21-22页 |
·化学方法 | 第22-23页 |
·蒸汽爆破法 | 第23-24页 |
·纤维素原料组分分离评价标准 | 第24-25页 |
·本课题的主要研究内容和意义 | 第25-27页 |
·课题的来源 | 第25页 |
·课题的目的和意义 | 第25-26页 |
·课题研究的主要内容 | 第26-27页 |
第二章 植物纤维的组成及结构 | 第27-38页 |
·纤维素 | 第28-31页 |
·纤维素的分子结构 | 第28-29页 |
·纤维素的聚集态结构 | 第29-30页 |
·纤维素的化学性质 | 第30-31页 |
·纤维素的用途 | 第31页 |
·半纤维素 | 第31-33页 |
·半纤维素的化学结构 | 第31-32页 |
·半纤维素的聚集态结构 | 第32页 |
·半纤维素的理化性质 | 第32页 |
·半纤维素的利用 | 第32-33页 |
·木质素 | 第33-35页 |
·木质素化学结构 | 第33-34页 |
·木质素的理化特性 | 第34页 |
·木质素的工业应用 | 第34-35页 |
·灰分 | 第35-36页 |
·灰分的主要成分 | 第35页 |
·灰分对酶解的影响 | 第35-36页 |
·其他成分 | 第36-38页 |
·有机液剂抽出物 | 第36-37页 |
·果胶质 | 第37-38页 |
第三章 蒸汽爆破技术 | 第38-48页 |
·蒸汽爆破技术的特点 | 第38页 |
·蒸汽爆破技术的进展与发展趋势 | 第38-40页 |
·汽相蒸煮物理化学变化 | 第40-41页 |
·蒸汽爆破过程 | 第41-42页 |
·蒸汽爆破的能耗 | 第42-43页 |
·耗气量 | 第42页 |
·蒸汽爆破功率分析 | 第42-43页 |
·影响蒸汽爆破的主要因素 | 第43-45页 |
·蒸汽爆破设备 | 第45-47页 |
·间歇式蒸汽爆破设备 | 第45-46页 |
·连续蒸汽爆破设备 | 第46-47页 |
·蒸汽爆破的应用领域 | 第47-48页 |
第四章 有限体积法及标准k-ε模型 | 第48-57页 |
·有限体积法及其求解 | 第48-52页 |
·有限体积法的基本思想 | 第48页 |
·有限体积法的求解 | 第48-52页 |
·流场数值计算的主要方法 | 第52-53页 |
·耦合式解法 | 第52-53页 |
·分离式解法 | 第53页 |
·标准k-ε模型 | 第53-57页 |
·标准k-ε方程模型的定义 | 第54页 |
·标准k-ε模型的有关计算公式 | 第54-55页 |
·标准k-ε模型的控制方程组 | 第55-57页 |
第五章 挤出机建压段流场的数值模拟 | 第57-64页 |
·流场分析模型的建立 | 第57-61页 |
·数学模型 | 第57-59页 |
·物理模型 | 第59页 |
·有限元模型 | 第59-61页 |
·挤出机建压段流道的流场计算 | 第61-64页 |
·流道流场模拟的各参数条件 | 第61-62页 |
·计算结果 | 第62-64页 |
第六章 各参数对建压段流场的影响 | 第64-80页 |
·结构参数对建压段流场的影响 | 第64-74页 |
·建压段长度对建压段流场的影响 | 第64-67页 |
·螺杆根径对建压段压力的影响 | 第67-71页 |
·出口间隙对建压段压力的影响 | 第71-74页 |
·挤出机操作参数对建压段压力的影响 | 第74-80页 |
·入口处加水量对建压段压力的影响 | 第74-77页 |
·建压段外部加热温度对建压段压力的影响 | 第77-80页 |
第七章 结论 | 第80-83页 |
·课题研究的主要内容及主要结论 | 第80-81页 |
·课题研究的主要内容 | 第80页 |
·主要结论 | 第80-81页 |
·本课题的主要贡献 | 第81页 |
·遗留问题及前景展望 | 第81-83页 |
参考文献 | 第83-86页 |
致谢 | 第86-87页 |
成果及发表的学术论文 | 第87-88页 |
作者简介 | 第88-89页 |
北京化工大学硕士研究生学位论文答辩委员会决议书 | 第89-90页 |