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氧热法复合床电石反应器热解区的设计

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
符号说明第15-17页
第一章 文献综述第17-29页
    1.1 我国能源结构第17页
    1.2 电石生产简介第17-22页
        1.2.1 电石简介第17-18页
        1.2.2 电石生成机理第18-19页
        1.2.3 电石生成的影响因素第19页
        1.2.4 电石的生产方式第19-22页
    1.3 固体热解研究现状第22-26页
        1.3.1 固体热解的类型第22-24页
        1.3.2 温度积分第24-25页
        1.3.3 动力学方程参数求取方法第25-26页
    1.4 课题研究的主要内容第26-29页
第二章 煤热解的动力学研究第29-51页
    2.1 温度积分和广义温度积分近似表达式的导出第29-42页
        2.1.1 分布活化能模型和温度积分的导出第29-30页
        2.1.2 Stieltjes积分与Pade近似第30-32页
        2.1.3 温度积分和广义温度积分的近似表达式第32-36页
        2.1.4 误差分析第36-39页
        2.1.5 m为实数的情况第39-42页
        2.1.6 小结第42页
    2.2 分布活化能模型的反演第42-49页
        2.2.1 一种Fermi体系的反演方法第43-44页
        2.2.2 线性升温条件下活化能分布f(E)的反演第44-46页
        2.2.3 典型非线性升温条件下活化能分布f(E)的反演第46-49页
        2.2.4 小结第49页
    2.3 本章小结第49-51页
第三章 复合颗粒的热解第51-65页
    3.1 热解模型的建立第51-52页
        3.1.1 过程描述与模型假设第51页
        3.1.2 数学模型第51-52页
        3.1.3 数值求解第52页
    3.2 热解模型的验证第52-55页
        3.2.1 热解源项与热分解反应模型第53页
        3.2.2 物性参数与操作条件第53-54页
        3.2.3 结果与讨论第54-55页
    3.3 钙源的选择第55-57页
        3.3.1 热解源项与热分解反应模型第55页
        3.3.2 物性参数与操作条件第55-56页
        3.3.3 结果与讨论第56-57页
    3.4 复合颗粒的热解第57-63页
        3.4.1 复合颗粒的结构的选择第57-60页
        3.4.2 热源对复合颗粒热解的影响第60-61页
        3.4.3 复合颗粒热解的控制步骤第61-63页
    3.5 本章小结第63-65页
第四章 反应器热解区的模拟第65-73页
    4.1 热解区模型的建立第65-67页
        4.1.1 过程描述与模型假设第65页
        4.1.2 数学模型第65-66页
        4.1.3 数值求解第66-67页
    4.2 物料衡算与能量估算第67-68页
        4.2.1 物料衡算第67页
        4.2.2 能量估算第67-68页
    4.3 结果与讨论第68-72页
        4.3.1 热解区的临界高度第68-71页
        4.3.2 气相质量流率和温度对临界高度的影响第71-72页
    4.4 本章小结第72-73页
第五章 结论与建议第73-75页
    5.1 结论第73页
    5.2 建议第73-75页
参考文献第75-79页
致谢第79-81页
研究成果及发表的学术论文第81-83页
作者和导师介绍第83-85页
附件第85-87页

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