首页--工业技术论文--能源与动力工程论文--生物能及其利用论文

生物质热解动力学建模及锥式闪速热解装置设计理论研究

中文摘要第1-5页
英文摘要第5-9页
1 绪论第9-20页
 1.1 问题的提出及其研究意义第9-11页
  1.1.1 我国石油安全已面临严峻挑战第9页
  1.1.2 我国未来能源不足和仅靠传统能源产业无法解决已成定局第9页
  1.1.3 未来国际石油价格上涨将严重制约我国国民经济增长速度第9-10页
  1.1.4 全球可用石油资源消耗殆尽已为期不远第10页
  1.1.5 我国农林生物质资源浪费惊人亟待利用第10页
  1.1.6 用废弃生物质生产生物燃油是解决石油不足的有效途径第10-11页
 1.2 国内外同类技术研究综述第11-18页
  1.2.1 生物质能的含义第11页
  1.2.2 生物质能在能源系统中的地位第11-12页
  1.2.3 生物质的热解工艺及热解过程第12-14页
  1.2.4 国内外生物质热解技术研究现状第14-18页
 1.3 本论文研究目标及主要研究内容第18页
  1.3.1 研究目标第18页
  1.3.2 主要研究内容第18页
 1.4 论文研究依托的课题简介第18-20页
2 生物质的能量含量及预测建模研究第20-28页
 2.1 生物质的物质组成及其分布第20页
 2.2 生物质的化学成分及发热量测定第20-25页
  2.2.1 试样来源第21-22页
  2.2.2 实验方法和实验仪器第22页
  2.2.3 测定结果及分析第22-25页
 2.3 生物质发热量的预测建模第25-27页
 2.4 本章结论第27-28页
3 生物质的热解实验及热解动力学建摸第28-60页
 3.1 研究的目的及其意义第28页
 3.2 实验方法和实验仪器第28-31页
  3.2.1 实验方法第28-29页
  3.2.2 实验仪器及其工作原理第29-30页
  3.2.3 实验参数与条件第30-31页
  3.2.4 仪器检查与校正第31页
 3.3 实验结果及分析第31-51页
  3.3.1 实验结果第31-49页
  3.3.2 结果分析与讨论第49-51页
 3.4 生物质恒温热解实验及结果分析第51-52页
  3.4.1 生物质恒温热解实验结果第51-52页
  3.4.2 生物质恒温热解实验结果分析第52页
 3.5 生物质热解反应动力学建模原理及求解方法第52-59页
  3.5.1 生物质热解反应动力学模型第52-54页
  3.5.2 动力学参数计算第54页
  3.5.3 用一级反应动力学模型计算动力学参数第54-55页
  3.5.4 用Kissinger法计算动力学参数E第55-58页
  3.5.5 计算结果讨论第58-59页
 3.6 本章小结第59-60页
4 生物质的传热过程及全热解时间理论第60-81页
 4.1 传热基本问题第60-61页
  4.1.1 稳态传热和非稳态传热第60页
  4.1.2 传热速度及其表达式第60-61页
  4.1.3 导热基本定律——付里叶定律第61页
 4.2 三维导热及其微分方程式第61-63页
 4.3 不稳定导热第63-72页
  4.3.1 Bi<0.1的一维不稳定导热第63-65页
  4.3.2 Bi>0.1的一维不稳定导热问题第65-72页
 4.4 生物质颗粒中心温度达到充分热解温度的传热时间求解第72-80页
 4.5 本章小结第80-81页
5 转锥式中温闪速热解液化反应器设计理论研究第81-98页
 5.1 反应器基本构造及工作原理第81页
 5.2 反应器粒子受力分析及最小锥角条件第81-83页
 5.3 旋转锥转速设计要求及理论推导第83-88页
 5.4 转锥式生物质闪速热解反应器生产能力计算方法研究第88-89页
 5.5 转锥式反应器消耗功率的计算方法研究第89-92页
  5.5.1 起动转锥的功率第89-90页
  5.5.2 克服物料惯性消耗的功率第90页
  5.5.3 转动物料所需的功率第90-91页
  5.5.4 物料与锥面的摩擦所消耗的功率第91-92页
  5.5.5 轴承摩擦所消耗的功率第92页
  5.5.6 转锥与空气摩擦所消耗的功率第92页
 5.6 转锥式反应器转锥强度的计算方法研究第92-94页
 5.7 转锥式反应器转轴临界转速计算方法研究第94-97页
 5.8 小结第97-98页
6 结论与建议第98-99页
参考文献第99-105页
致谢第105-106页

论文共106页,点击 下载论文
上一篇:牛磺酸、维生素C抑制晶体上皮细胞凋亡的实验研究
下一篇:凋亡基因bcl-2,bax在大肠癌、癌旁黏膜和正常黏膜中的表达及临床意义