生物质热裂解产物收集系统对生物油特性影响及产物应用研究
摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-14页 |
第一章 绪论 | 第14-38页 |
·引言 | 第14-15页 |
·生物质能源的介绍 | 第15-16页 |
·生物质能源的概念 | 第15页 |
·生物质能源的潜能 | 第15-16页 |
·生物质热裂解制取生物油技术 | 第16-18页 |
·生物质热裂解制取生物油的概念 | 第16页 |
·生物质热裂解工艺及分类 | 第16-18页 |
·生物质热裂解数值模拟 | 第18-23页 |
·数学模型 | 第18-20页 |
·数学方程 | 第20页 |
·CFD在生物质热裂解中的应用 | 第20-23页 |
·生物油的应用 | 第23-31页 |
·生物油/柴油乳化 | 第24-26页 |
·生物油/水蒸气重整制氢 | 第26-31页 |
·生物炭应用研究 | 第31-34页 |
·本文研究的意义和主要研究内容 | 第34-38页 |
第二章 流化床反应器冷态流动过程数值模拟研究 | 第38-48页 |
·前言 | 第38页 |
·数值模拟前处理软件及数学模型 | 第38-41页 |
·网格的生成 | 第38-40页 |
·数值模拟数学模型 | 第40-41页 |
·结果与讨论 | 第41-46页 |
·流化床反应器数值模拟研究 | 第41-45页 |
·流化床反应器冷态试验研究 | 第45-46页 |
·本章小结 | 第46-48页 |
第三章 多级冷凝系统对生物油理化特性影响研究 | 第48-64页 |
·引言 | 第48页 |
·材料与方法 | 第48-52页 |
·试验原料 | 第48-49页 |
·试验设备 | 第49-51页 |
·分析方法 | 第51-52页 |
·结果与讨论 | 第52-62页 |
·多级冷凝器温度变化趋势 | 第52-53页 |
·生物油特性分析 | 第53-59页 |
·不可冷凝气体成分分析 | 第59-60页 |
·生物炭分析 | 第60-62页 |
·本章小结 | 第62-64页 |
第四章 热蒸汽过滤器对生物油理化特性影响研究 | 第64-82页 |
·引言 | 第64页 |
·原料与试验方法 | 第64-67页 |
·试验原料 | 第64-65页 |
·试验设备 | 第65-66页 |
·分析方法 | 第66-67页 |
·结果与讨论 | 第67-79页 |
·热重分析 | 第67-68页 |
·生物油特性分析 | 第68-77页 |
·不可冷凝气体成分分析 | 第77-78页 |
·生物炭特性分析 | 第78-79页 |
·本章小结 | 第79-82页 |
第五章 生物油/柴油乳化及生物油催化重整制氢研究 | 第82-102页 |
·生物油/柴油乳化研究 | 第82-88页 |
·前言 | 第82-83页 |
·材料和方法 | 第83-85页 |
·结果与讨论 | 第85-88页 |
·小结 | 第88页 |
·生物油催化重整制氢 | 第88-102页 |
·前言 | 第88-89页 |
·材料和方法 | 第89-90页 |
·结果与讨论 | 第90-101页 |
·小结 | 第101-102页 |
第六章 生物质热裂解制取生物炭研究 | 第102-128页 |
·前言 | 第102页 |
·原料与试验方法 | 第102-106页 |
·试验原料 | 第102-104页 |
·试验设备 | 第104-106页 |
·研究方法 | 第106页 |
·结果与讨论 | 第106-126页 |
·生物炭特性分析 | 第108-117页 |
·可燃气分析 | 第117-121页 |
·生物油分析 | 第121-126页 |
·本章小结 | 第126-128页 |
第七章 生物炭燃烧动力学研究 | 第128-138页 |
·前言 | 第128页 |
·生物炭燃烧实验 | 第128-131页 |
·原料特性 | 第128-129页 |
·生物炭热重分析实验 | 第129-131页 |
·生物炭燃烧动力学研究 | 第131-137页 |
·动力学研究方法 | 第132-135页 |
·主曲线法确定动力学模型 | 第135-137页 |
·本章小结 | 第137-138页 |
第八章 论文结论、创新点及展望 | 第138-142页 |
·主要研究结论 | 第138-140页 |
·论文创新点 | 第140页 |
·后续工作展望 | 第140-142页 |
参考文献 | 第142-158页 |
致谢 | 第158-160页 |
成果 | 第160-164页 |
上海交通大卞学位论文答辩决议书 | 第164页 |