摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-17页 |
1.1 引言 | 第10-11页 |
1.2 农作物秸秆开发利用现状 | 第11-15页 |
1.2.0 农作物秸秆组成 | 第11页 |
1.2.1 农作物秸秆开发利用技术 | 第11页 |
1.2.2 农作物秸秆热解气化技术 | 第11-13页 |
1.2.3 农作物秸秆热解技术的研究现状 | 第13-15页 |
1.3 本课题研究由来 | 第15页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第15-16页 |
1.5 本文创新点 | 第16-17页 |
2 原料的基本性质分析 | 第17-26页 |
2.1 原料的采集与制取 | 第17页 |
2.1.1 采样 | 第17页 |
2.1.2 制取 | 第17页 |
2.2 原料的元素分析 | 第17-18页 |
2.2.1 测定元素的仪器 | 第17页 |
2.2.2 测试结果 | 第17-18页 |
2.3 原料的工业分析 | 第18-22页 |
2.3.1 原料的水分测定 | 第18-19页 |
2.3.2 原料灰分的测定 | 第19-20页 |
2.3.3 原料的挥发份测定 | 第20-22页 |
2.3.4 原料固定碳的测定 | 第22页 |
2.4 原料的热值分析 | 第22-24页 |
2.4.1 测定热值的仪器及试剂 | 第22页 |
2.4.2 实验方法 | 第22页 |
2.4.3 计算方法 | 第22-23页 |
2.4.4 实验结果 | 第23-24页 |
2.5 本章小结 | 第24-26页 |
3 农作物秸秆的热重实验研究 | 第26-50页 |
3.1 实验主要仪器和设备 | 第26页 |
3.2 实验内容和条件 | 第26-27页 |
3.2.1 实验内容 | 第26页 |
3.2.2 实验条件与方法 | 第26-27页 |
3.3 热重实验结果的分析与讨论 | 第27-31页 |
3.3.1 农作物秸秆的热解过程分析 | 第27-31页 |
3.4 秸秆热解特性影响因素研究 | 第31-35页 |
3.4.1 不同升温速率对秸秆热解的影响 | 第31-33页 |
3.4.2 粒径对秸秆热解特性的影响 | 第33-35页 |
3.5 催化剂对秸秆热解特性影响因素研究 | 第35-39页 |
3.5.1 催化剂对秸秆热解特性的影响 | 第37-39页 |
3.6 FTIR分析油菜秸秆热解气态化产物 | 第39-46页 |
3.6.1 FTIR分析油菜秸秆表皮热解气态产物 | 第39-41页 |
3.6.2 FTIR分析油菜秸秆内芯热解气态产物 | 第41-43页 |
3.6.3 FTIR分析油菜秸秆表皮内芯热解气态产物对比 | 第43-46页 |
3.7 油菜秸秆热解前后表征分析 | 第46-49页 |
3.8 本章小结 | 第49-50页 |
4 运用厌氧固定床热解农作物秸秆实验研究 | 第50-58页 |
4.1 实验设备与实验条件 | 第50-51页 |
4.1.1 实验设备与药品 | 第51页 |
4.1.2 实验条件 | 第51页 |
4.2 实验结果与分析 | 第51-57页 |
4.2.1 农作物秸秆样品热解的实验结果与分析 | 第51-57页 |
4.3 本章小结 | 第57-58页 |
5 农作物秸秆气态化油品的GC/MS实验研究 | 第58-80页 |
5.1 实验设备与原理 | 第58-59页 |
5.1.1 实验设备 | 第58页 |
5.1.2 实验原理 | 第58-59页 |
5.2 实验条件与方法 | 第59-60页 |
5.2.1 实验条件 | 第59页 |
5.2.2 实验方法 | 第59-60页 |
5.3 实验结果分析与讨论 | 第60-79页 |
5.3.1 不同秸秆样品GC/MS结果分析 | 第60-67页 |
5.3.2 秸秆样品加入催化剂热解的GC/MS结果分析 | 第67-79页 |
5.4 本章小结 | 第79-80页 |
结论 | 第80-82页 |
致谢 | 第82-83页 |
参考文献 | 第83-89页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文及研究成果 | 第89页 |