摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-11页 |
符号说明 | 第11-13页 |
第一章 绪论 | 第13-22页 |
·引言 | 第13-14页 |
·生物质能的来源 | 第14-16页 |
·能源作物 | 第14页 |
·废弃物 | 第14-16页 |
·生物质能开发利用技术 | 第16-17页 |
·国内外生物质快速热裂解液化技术的研究进展 | 第17-19页 |
·研究意义 | 第19-21页 |
·主要研究内容 | 第21-22页 |
第二章 文献综述 | 第22-33页 |
·引言 | 第22页 |
·生物质热裂解动力学模型研究进展 | 第22-25页 |
·生物质在熔盐中的热裂解动力学研究 | 第25-27页 |
·生物质热裂解动力学研究方法 | 第27-32页 |
·生物质热裂解动力学基础理论 | 第28-29页 |
·生物质热裂解动力学多元非线性拟合计算 | 第29-32页 |
·本章小结 | 第32-33页 |
第三章 生物质原料的基本性质分析 | 第33-41页 |
·引言 | 第33页 |
·生物质的元素分析 | 第33-34页 |
·金属离子含量分析 | 第34页 |
·生物质工业分析 | 第34-38页 |
·水分的测定 | 第35-36页 |
·灰分的测定 | 第36-37页 |
·挥发分的测定 | 第37页 |
·固定碳的测定 | 第37-38页 |
·生物质主要成分的定量分析 | 第38-40页 |
·本章小结 | 第40-41页 |
第四章 生物质热裂解动力学的试验研究 | 第41-69页 |
·引言 | 第41页 |
·试验原料、仪器及方法 | 第41-42页 |
·粒径对生物质热裂解特性的影响 | 第42-44页 |
·升温速率对水稻秸秆热裂解特性的影响 | 第44-45页 |
·微晶纤维素及水稻秸秆的动力学分析 | 第45-47页 |
·预处理对生物质热裂解特性的影响 | 第47-52页 |
·预处理方法 | 第47-48页 |
·预处理方法对水稻秸秆热裂解热性的影响 | 第48页 |
·酸浓度对水稻秸秆热裂解热性的影响 | 第48-51页 |
·预处理对水稻秸秆热裂解动力学模型及其参数的影响 | 第51-52页 |
·熔盐对生物质热裂解特性的影响 | 第52-67页 |
·Mg~(2+)作用下水稻秸秆热裂解特性及动力学 | 第53-58页 |
·Ca~(2+)作用下水稻秸秆热裂解特性及动力学 | 第58-62页 |
·Li+作用下水稻秸秆热裂解特性及动力学 | 第62-64页 |
·C0_3~(2-)作用下水稻秸秆热裂解特性及动力学 | 第64-67页 |
·本章小结 | 第67-69页 |
第五章 熔盐中生物质热裂解试验研究 | 第69-89页 |
·引言 | 第69-70页 |
·试验分析仪器及方法 | 第70-71页 |
·试验装置 | 第71页 |
·试验步骤 | 第71-72页 |
·原料及熔盐组成对热裂解产物分布的影响 | 第72-74页 |
·热裂解温度对熔盐热裂解生物质产物分布的影响 | 第74-77页 |
·载气流速对熔盐热裂解生物质产物分布的影响 | 第77-80页 |
·热裂解条件对生物油成分影响分析 | 第80-87页 |
·生物油的预处理 | 第80页 |
·原料及熔盐组成对生物油组分的影响 | 第80-85页 |
·热裂解温度对生物油组分的影响 | 第85-86页 |
·载气流速对生物油组分的影响 | 第86-87页 |
·熔盐中生物质的热裂解过程 | 第87页 |
·本章小结 | 第87-89页 |
第六章 结论与建议 | 第89-92页 |
·结论 | 第89-91页 |
·建议 | 第91-92页 |
参考文献 | 第92-98页 |
致谢 | 第98-99页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第99页 |