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生物质热解炭化实验研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-15页
    1.1 课题的研究背景第10页
    1.2 生物质能转化途径与利用技术第10-12页
    1.3 国内外研究现状第12-13页
    1.4 本文的研究目的和研究内容第13-15页
        1.4.1 本文的研究目的第13页
        1.4.2 本文的研究内容第13-15页
第2章 生物质原料特性分析及其动力学计算第15-32页
    2.1 生物质原料的预处理与初步分析第15-17页
        2.1.1 生物质原料的预处理第15-16页
        2.1.2 工业分析、元素分析和热值的测定第16-17页
    2.2 热重-红外联用(TG-FTIR)分析第17-28页
        2.2.1 实验原料、装置及方法第17-18页
        2.2.2 不同升温速率下生物质原料的热解炭化特性第18-22页
        2.2.3 生物质热解气体析出特性第22-28页
    2.3 生物质热解动力学参数计算分析第28-30页
        2.3.1 热解动力学参数计算第28-30页
        2.3.2 计算结果与分析第30页
    2.4 本章小结第30-32页
第3章 固定床生物质热解炭化实验研究第32-41页
    3.1 实验原料、装置与方法第32-34页
        3.1.1 实验原料第32-33页
        3.1.2 实验装置与方法第33-34页
    3.2 实验结果与分析第34-39页
        3.2.1 热解炭特性分析第34-36页
        3.2.2 热解气体产物特性分析第36-37页
        3.2.3 热解液体特性分析第37-38页
        3.2.4 热解产物产率分析第38-39页
    3.3 本章小结第39-41页
第4章 流化床生物质热解炭化实验研究及模拟第41-48页
    4.1 流化床热解炭化炉第41-42页
        4.1.1 流化床热解炭化炉的组成第41-42页
    4.2 实验概述第42-45页
        4.2.1 布风板阻力实验第42-43页
        4.2.2 加料特性实验第43页
        4.2.3 木屑热解炭化实验第43-44页
        4.2.4 皮革下脚料燃烧实验第44-45页
    4.3 基于Aspen Plus的木屑热解炭化模拟第45-47页
        4.3.1 Aspen Plus简介第45-46页
        4.3.2 使用Aspen Plus建立热解炭化模型第46页
        4.3.3 模拟结果分析第46-47页
    4.4 本章小节第47-48页
第5章 结论与展望第48-50页
    5.1 结论第48页
    5.2 展望第48-50页
参考文献第50-55页
攻读硕士学位期间发表的学术论文及其它成果第55-56页
致谢第56页

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