摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 课题背景及研究的目的和意义 | 第10-11页 |
1.1.1 课题背景 | 第10-11页 |
1.1.2 研究的目的和意义 | 第11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-17页 |
1.2.1 造纸黑液热解气化特性的研究现状 | 第11-12页 |
1.2.2 造纸黑液热解气化工艺的发展历程 | 第12-17页 |
1.3 本文主要研究内容 | 第17-18页 |
第2章 实验装置及主要测试手段 | 第18-25页 |
2.1 热重分析试验台 | 第18-19页 |
2.1.1 热分析实验仪器介绍 | 第18页 |
2.1.2 热天平的结构及工作原理 | 第18-19页 |
2.1.3 热重曲线、微分热重曲线及特征参数 | 第19页 |
2.2 流化床试验台 | 第19-21页 |
2.2.1 试验台总体介绍 | 第19-20页 |
2.2.2 流化床反应器 | 第20页 |
2.2.3 黑液输送装置 | 第20页 |
2.2.4 温控装置 | 第20-21页 |
2.2.5 供风装置 | 第21页 |
2.2.6 烟气采集检测装置 | 第21页 |
2.3 其他测试仪器及测试方法 | 第21-24页 |
2.3.1 元素分析工业分析 | 第21-23页 |
2.3.2 Na 和 K 离子浓度测试 | 第23-24页 |
2.3.3 Cl 离子浓度测试 | 第24页 |
2.4 本章小结 | 第24-25页 |
第3章 芦苇浆黑液热重分析试验及结果分析 | 第25-31页 |
3.1 实验部分 | 第25-26页 |
3.1.1 实验试样分析 | 第25页 |
3.1.2 试验物料预处理 | 第25页 |
3.1.3 试验内容 | 第25页 |
3.1.4 试验方法 | 第25-26页 |
3.2 试验结果及分析 | 第26-29页 |
3.2.1 芦苇浆黑液热解 TG-DTG 曲线 | 第26页 |
3.2.2 升温速率对芦苇浆黑液热解 TG-DTG 曲线的影响 | 第26-28页 |
3.2.3 升温速率对固体转化率和热解速率的影响 | 第28-29页 |
3.3 本章小结 | 第29-31页 |
第4章 芦苇浆黑液颗粒及液滴的燃烧和热解试验 | 第31-49页 |
4.1 黑液燃烧/热解的反应机理及模型 | 第31-33页 |
4.1.1 黑液燃烧反应机理及模型 | 第31-32页 |
4.1.2 黑液热解反应机理及模型 | 第32-33页 |
4.2 试验内容及过程 | 第33-34页 |
4.3 试验结果与分析 | 第34-47页 |
4.3.1 不同试验条件对气体总量的影响 | 第34-36页 |
4.3.2 不同试验条件对气体组分的影响 | 第36-42页 |
4.3.3 不同试验条件对氢、碳转化率的影响 | 第42-44页 |
4.3.4 不同试验条件对 NOX、SO2排放浓度的影响 | 第44-45页 |
4.3.5 不同试验条件对 Na、K 及 Cl 迁徙规律的影响 | 第45-47页 |
4.4 本章小结 | 第47-49页 |
第5章 芦苇浆黑液的气化试验 | 第49-58页 |
5.1 黑液气化过程及反应机理 | 第49-50页 |
5.2 试验内容及过程 | 第50-51页 |
5.3 床温对气化结果的影响 | 第51-57页 |
5.3.1 床温对气相产物总得率及热值的影响 | 第51-52页 |
5.3.2 床温对气相产物各组分得率的影响 | 第52-54页 |
5.3.3 床温对气相产物各组分比例的影响 | 第54-56页 |
5.3.4 床温对的气相产物碳转化率的影响 | 第56页 |
5.3.5 床温对 Na、K 及 Cl 迁徙规律的影响 | 第56-57页 |
5.4 本章小结 | 第57-58页 |
结论 | 第58-60页 |
参考文献 | 第60-65页 |
攻读学位期间发表的论文及其它成果 | 第65-67页 |
致谢 | 第67页 |