摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-17页 |
1.1 引言 | 第10-11页 |
1.2 研究背景 | 第11-12页 |
1.3 生物质能源开发利用的意义 | 第12-13页 |
1.4 国内外生物质能源开发利用现状 | 第13-16页 |
1.4.1 开发利用现状 | 第13-15页 |
1.4.2 开发利用前景 | 第15-16页 |
1.5 本章小结 | 第16-17页 |
第二章 生物质能源开发技术概况 | 第17-30页 |
2.1 生物质能源利用开发方式分类 | 第17-18页 |
2.1.1 直接燃烧技术 | 第17-18页 |
2.1.2 生物质物化转换技术 | 第18页 |
2.1.3 生物质生化转换技术 | 第18页 |
2.2 生物质气化技术分类 | 第18-27页 |
2.2.1 按气化剂分类 | 第19-20页 |
2.2.2 按气化设备运行方式分类 | 第20-26页 |
2.2.3 固定床与流化床气化炉的比较 | 第26-27页 |
2.3 生物质与煤流化床共气化技术 | 第27-28页 |
2.3.1 生物质流化床气化炉 | 第28页 |
2.3.2 生物质流化床水煤气炉 | 第28页 |
2.4 本章小结 | 第28-30页 |
第三章 生物质原料与气化热力学分析 | 第30-41页 |
3.1 实验原料 | 第30-32页 |
3.1.1 生物质原料的选取 | 第30页 |
3.1.2 甘蔗渣的物理特性密度 | 第30-31页 |
3.1.3 甘蔗渣的化学特性 | 第31-32页 |
3.1.4 生物质原料的预处理 | 第32页 |
3.2 生物质与煤共气化热力学分析 | 第32-36页 |
3.2.1 热力学平衡分析方法 | 第33-34页 |
3.2.2 Gibbs自由能最小化法 | 第34-35页 |
3.2.3 热力学数据 | 第35页 |
3.2.4 CHEMKIN软件使用及介绍 | 第35-36页 |
3.3 热力学计算结果及分析 | 第36-40页 |
3.3.1 温度对生物质与煤共气化体系平衡组成的影响 | 第37-38页 |
3.3.2 S/B对生物质与煤共气化体系平衡组成的影响 | 第38-39页 |
3.3.3 当量比(ER)对生物质与煤共气化体系平衡组成的影响 | 第39-40页 |
3.4 本章小结 | 第40-41页 |
第四章 气化过程试验研究 | 第41-56页 |
4.1 试验台介绍 | 第41-44页 |
4.1.1 试验台工艺流程 | 第41-42页 |
4.1.2 试验台结构 | 第42-43页 |
4.1.3 试验台的特点 | 第43-44页 |
4.1.4 实验流程 | 第44页 |
4.2 共气化的机理分析 | 第44-48页 |
4.3 冷态试验反应原理 | 第48-49页 |
4.4 实验结果及分析 | 第49-55页 |
4.4.1 温度对气化反应的影响 | 第49-51页 |
4.4.2 S/B对气化反应结果的影响 | 第51-53页 |
4.4.3 当量比对气化反应结果的影响 | 第53-55页 |
4.5 本章小结 | 第55-56页 |
第五章 总结与展望 | 第56-57页 |
5.1 全文总结 | 第56页 |
5.2 工作展望 | 第56-57页 |
参考文献 | 第57-60页 |
致谢 | 第60-61页 |
硕士期间发表的论文 | 第61-62页 |
硕士期间参加的课题 | 第62页 |