生物质热解气燃烧设备的研制与试验
中文摘要 | 第7-8页 |
Abstract | 第8-9页 |
1 绪论 | 第10-22页 |
1.1 研究目的意义 | 第10-12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-19页 |
1.2.1 生物质热解炭化设备现状 | 第12页 |
1.2.2 燃气燃烧器分类及性能特点 | 第12-16页 |
1.2.3 国外燃气燃烧器研究 | 第16-17页 |
1.2.4 国内燃气燃烧器研究 | 第17-19页 |
1.3 课题主要研究内容 | 第19-20页 |
1.4 研究方法与技术路线 | 第20-22页 |
1.4.1 研究方法 | 第20-21页 |
1.4.2 技术路线 | 第21-22页 |
2 生物质热解气燃烧设备总体方案设计 | 第22-34页 |
2.1 生物质热解炭气联产设备 | 第22-23页 |
2.2 生物质热解气特性 | 第23-30页 |
2.2.1 生物质热解气的物理特性 | 第23-26页 |
2.2.2 生物质热解气的燃烧计算 | 第26-30页 |
2.3 生物质热解气燃烧设备总体结构 | 第30-34页 |
2.3.1 燃烧设备设计原则 | 第30页 |
2.3.2 生物质热解气燃烧器类型 | 第30-31页 |
2.3.3 设备整机结构与工作原理 | 第31-34页 |
2.3.3.1 设备整机结构 | 第31-32页 |
2.3.3.2 设备整机工作原理 | 第32-33页 |
2.3.3.3 设备主要参数 | 第33-34页 |
3 关键零部件的选型和设计 | 第34-46页 |
3.1 生物质热解气燃烧器的设计 | 第34-35页 |
3.2 生物质热解气设备燃烧室的设计 | 第35-36页 |
3.3 换热器的设计 | 第36-39页 |
3.3.1 传热量的计算 | 第38页 |
3.3.2 传热系数 | 第38页 |
3.3.3 平均温差 | 第38-39页 |
3.3.4 传热面积 | 第39页 |
3.4 控制系统设计 | 第39-46页 |
3.4.1 PLC的选型 | 第41页 |
3.4.2 传感器的选择 | 第41-42页 |
3.4.3 MCGS组态软件的设计 | 第42-46页 |
3.4.3.1 MCGS工程建立 | 第43页 |
3.4.3.2 组态画面设计与控制流程 | 第43-46页 |
4 样机试制与试验 | 第46-53页 |
4.1 样机试制 | 第46-47页 |
4.2 试验 | 第47-53页 |
4.2.1 试验目的 | 第47页 |
4.2.2 试验材料 | 第47-49页 |
4.2.2.1 试验原料 | 第47页 |
4.2.2.2 试验参数与仪器 | 第47-48页 |
4.2.2.3 试验技术路线 | 第48-49页 |
4.2.3 试验结果与分析 | 第49-53页 |
5 结论与建议 | 第53-55页 |
5.1 结论 | 第53页 |
5.2 主要创新点 | 第53-54页 |
5.3 建议 | 第54-55页 |
参考文献 | 第55-59页 |
感谢 | 第59-60页 |
攻读学位期间发表论文专利情况 | 第60-61页 |
攻读学位期间参与的研究项目 | 第61-62页 |
附表 1 | 第62页 |
附表 2 | 第62-63页 |
附表 3 | 第63页 |
附表 4 | 第63页 |