干燥和烘焙预处理制备高品质生物质原料的基础研究
摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-10页 |
目录 | 第10-16页 |
第1章 绪论 | 第16-42页 |
·研究背景及意义 | 第16-24页 |
·我国能源形势 | 第16-17页 |
·国外生物质资源利用现状 | 第17-19页 |
·我国生物质发展现状 | 第19-21页 |
·生物质热解利用 | 第21-23页 |
·生物质干燥和烘焙预处理 | 第23-24页 |
·国内外研究进展综述 | 第24-30页 |
·固体干燥技术概述 | 第24-25页 |
·生物质干燥机理 | 第25-26页 |
·生物质干燥动力学 | 第26-27页 |
·生物质烘焙产物的理化特性 | 第27-29页 |
·烘焙对生物质热化学转化的影响 | 第29-30页 |
·研究方案与技术路线 | 第30-31页 |
·研究内容 | 第31-33页 |
参考文献 | 第33-42页 |
第2章 生物质等温干燥机理研究 | 第42-70页 |
·引言 | 第42-43页 |
·理论背景和数据分析 | 第43-45页 |
·生物质水分的存在形式 | 第43页 |
·含湿量的表示方法 | 第43-44页 |
·干燥过程中的传热和传质 | 第44页 |
·表面汽化控制和内部扩散控制 | 第44-45页 |
·平衡含湿量 | 第45页 |
·含湿比 | 第45页 |
·基于烘箱干燥的生物质干燥特性研究 | 第45-50页 |
·实验原料 | 第45-46页 |
·实验条件 | 第46页 |
·等温干燥曲线及分析 | 第46-47页 |
·温度和初含水量对干燥速率的影响 | 第47-48页 |
·颗粒粒径对干燥速率的影响 | 第48页 |
·生物质组分对干燥过程的影响 | 第48-50页 |
·基于热重分析的生物质干燥特性 | 第50-56页 |
·实验原料 | 第50页 |
·实验仪器和方法 | 第50页 |
·水分传输特性 | 第50-54页 |
·热量传输特性 | 第54-56页 |
·生物质干燥动力学研究 | 第56-62页 |
·干燥动力学起源 | 第56-60页 |
·干燥模型的数学评价 | 第60页 |
·秸秆干燥动力学分析 | 第60-62页 |
·传热传质的数值模拟 | 第62-65页 |
·热量传输的数值模拟 | 第62-63页 |
·秸秆比热容测定 | 第63页 |
·秸秆热流数值模拟 | 第63-65页 |
·本章小结 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-70页 |
第3章 等温两步法测定有效水分扩散系数 | 第70-86页 |
·引言 | 第70-71页 |
·实验部分 | 第71页 |
·干燥动力学分析 | 第71页 |
·等温两步法的数学形式 | 第71-72页 |
·结果与讨论 | 第72-78页 |
·等温条件评价 | 第72-73页 |
·水分传输特性 | 第73-74页 |
·有效扩散系数和干燥活化能 | 第74-75页 |
·干燥动力学分析 | 第75-77页 |
·计算结果的评价 | 第77-78页 |
·改进的等温两步法 | 第78-82页 |
·实验部分 | 第78-79页 |
·等温条件评价 | 第79页 |
·内部扩散评价 | 第79-81页 |
·对改进等温两步法的评价 | 第81-82页 |
·本章小结 | 第82-83页 |
参考文献 | 第83-86页 |
第4章 生物质非等温干燥机理研究 | 第86-100页 |
·引言 | 第86-87页 |
·实验部分 | 第87页 |
·实验原料 | 第87页 |
·实验仪器和方法 | 第87页 |
·热重曲线分析 | 第87-89页 |
·非等温干燥动力学分析 | 第89-92页 |
·计算方法 | 第89-91页 |
·干燥活化能的物理意义 | 第91-92页 |
·热质传输机理 | 第92-94页 |
·水分传输分析 | 第92页 |
·热量传输分析 | 第92-94页 |
·传热传质的数值模拟 | 第94-96页 |
·本章小结 | 第96-97页 |
参考文献 | 第97-100页 |
第5章 非等温一步法测定有效水分扩散系数 | 第100-110页 |
·引言 | 第100页 |
·实验部分 | 第100-101页 |
·非等温一步法的数学形式 | 第101-102页 |
·结果与讨论 | 第102-107页 |
·本章小结 | 第107页 |
参考文献 | 第107-110页 |
第6章 干燥预处理对生物质热解影响的研究 | 第110-132页 |
·引言 | 第110页 |
·实验部分 | 第110-111页 |
·原料 | 第110页 |
·热解实验 | 第110-111页 |
·组分和结构分析 | 第111页 |
·基于热重分析的秸秆干燥前后热解特性研究 | 第111-118页 |
·AS-8试样的热解特性 | 第111-112页 |
·DS-1试样的热解特性 | 第112-113页 |
·WS-16试样的热解特性 | 第113页 |
·干燥对秸秆热解TG和DTG曲线的影响 | 第113-115页 |
·干燥对生物质组成和结构的影响 | 第115-116页 |
·热解动力学 | 第116-118页 |
·干燥对稻壳热解特性和热解产物影响的研究 | 第118-128页 |
·实验部分 | 第118页 |
·小型热解装置 | 第118-119页 |
·Py-GC/MS实验 | 第119-120页 |
·干燥前后稻壳热解特性分析 | 第120-123页 |
·干燥前后稻壳组分和结构的变化 | 第123-124页 |
·热解反应动力学 | 第124-125页 |
·小型装置热解产物的分析 | 第125页 |
·稻壳快速热解产物的分析 | 第125-128页 |
·本章小结 | 第128-129页 |
参考文献 | 第129-132页 |
第7章 生物质烘焙预处理改性提质研究 | 第132-146页 |
·引言 | 第132-133页 |
·实验部分 | 第133-136页 |
·实验原料 | 第133-134页 |
·烘焙实验方法 | 第134页 |
·样品标号 | 第134-135页 |
·实验重复性和可靠性 | 第135页 |
·理化性质分析 | 第135-136页 |
·烘焙对稻壳化学组成的影响 | 第136-137页 |
·烘焙对稻壳组分含量的影响 | 第137-138页 |
·烘焙对稻壳固体产率和能量产率的影响 | 第138-139页 |
·烘焙对稻壳表面形貌和结构的影响 | 第139-141页 |
·烘焙对稻壳研磨性能的影响 | 第141页 |
·烘焙对稻壳疏水性的影响 | 第141-142页 |
·本章小结 | 第142-143页 |
参考文献 | 第143-146页 |
第8章 稻壳烘焙过程机理的研究 | 第146-160页 |
·引言 | 第146页 |
·实验部分 | 第146-148页 |
·实验原料 | 第146页 |
·热重分析 | 第146页 |
·红外光谱分析 | 第146-147页 |
·热重-红外联用分析 | 第147-148页 |
·气相色谱分析 | 第148页 |
·液体产物GC-MS分析 | 第148页 |
·基于组分分析的烘焙过程机理研究 | 第148-150页 |
·基于产物分布的烘焙过程机理研究 | 第150-154页 |
·烘焙固体产物的红外光谱分析 | 第150-151页 |
·烘焙液体产物的成分分布 | 第151-152页 |
·烘焙气体产物的成分分布 | 第152-154页 |
·基于热红联用技术的烘焙过程机理研究 | 第154-156页 |
·温度曲线 | 第154页 |
·烘焙失重曲线 | 第154-155页 |
·TG-FTIR分析 | 第155-156页 |
·本章小结 | 第156-157页 |
参考文献 | 第157-160页 |
第9章 烘焙对稻壳热解液化影响的研究 | 第160-170页 |
·引言 | 第160页 |
·实验部分 | 第160-161页 |
·实验原料 | 第160页 |
·TG-FTIR实验 | 第160页 |
·Py-GC/MS实验 | 第160-161页 |
·小型装置上的热解实验 | 第161页 |
·基于TG-FTTR的烘焙对稻壳热解影响的研究 | 第161-164页 |
·烘焙固体产物的热解特性 | 第161-162页 |
·热解气态产物的生成特性 | 第162-164页 |
·基于小型热解装置的热解液体产物分析 | 第164-165页 |
·基于Py-GC/MS的热解液体产物分析 | 第165-167页 |
·“烘焙-热解”两段式流程图 | 第167页 |
·本章小结 | 第167-168页 |
参考文献 | 第168-170页 |
总结与展望 | 第170-174页 |
1 工作总结 | 第170-172页 |
2 本文的创新点 | 第172页 |
3 工作展望 | 第172-174页 |
致谢 | 第174-176页 |
在读期间发表的学术论文与取得的研究成果 | 第176-178页 |