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煤/生物质共气化能量效率和元素利用率研究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-6页
符号说明第9-10页
第一章 绪论第10-20页
    1.1 研究背景第10-14页
        1.1.1 煤炭资源的利用状况第10-11页
        1.1.2 煤炭利用存在的环境问题第11页
        1.1.3 煤气化技术第11-14页
    1.2 煤与生物质共气化的现状和问题第14-18页
        1.2.1 生物质气化的研究第14-16页
        1.2.2 煤与生物质共气化第16-18页
        1.2.3 与生物质共气化的优势和意义第18页
    1.3 本文的研究内容第18-20页
第二章 生物质的添加对共气化过程产品性质的影响第20-38页
    2.1 煤与生物质共气化实验方法第20-25页
        2.1.1 实验目的第20页
        2.1.2 反应装置第20-21页
        2.1.3 实验原料第21页
        2.1.4 实验方案第21-22页
        2.1.5 实验所用试剂、仪器及计算公式第22-25页
    2.2 生物质比例对产气和焦油的影响第25-29页
        2.2.1 生物质比例对产品分布以及产气组成的影响第25-28页
        2.2.2 生物质的添加对共气化焦油的影响第28-29页
    2.3 气化温度对产气和焦油的影响第29-32页
        2.3.1 气化温度对产品分布以及产气组成的影响第29-31页
        2.3.2 气化温度对共气化焦油的影响第31-32页
    2.4 进水量对产气和焦油的影响第32-34页
        2.4.1 进水量对产品分布以及产气组成的影响第32-34页
        2.4.2 进水量对共气化焦油的影响第34页
    2.5 当量比对产气和焦油的影响第34-36页
        2.5.1 当量比对产品分布以及产气组成的影响第34-36页
        2.5.2 当量比对共气化焦油的影响第36页
    2.6 本章小结第36-38页
第三章 生物质添加比例对共气化反应过程能量效率的影响第38-54页
    3.1 生物质添加量对能量效率的影响第38-40页
    3.2 气化温度对能量效率的影响第40-46页
        3.2.1 气化能量效率随气化温度的变化规律第40-41页
        3.2.2 添加生物质对所需要气化温度的影响第41-46页
    3.3 进水量对能量效率的影响第46-51页
        3.3.1 气化的能量效率随进水量的变化规律第46-48页
        3.3.2 添加生物质对所需进水量的影响第48-51页
    3.4 当量比对能量效率的影响第51-52页
    3.5 本章小结第52-54页
第四章 煤和生物质共气化过程对元素利用率的研究第54-68页
    4.1 共气化中氢元素利用率的变化第54-59页
        4.1.1 生物质的添加对氢元素利用率的影响第55-56页
        4.1.2 进水量的减少对共气化中物料中氢元素利用率的影响第56-57页
        4.1.3 温度对共气化中的氢元素利用率的影响第57-58页
        4.1.4 当量比对共气化过程中氢元素利用率的影响第58-59页
    4.2 共气化中碳元素利用率的变化第59-62页
        4.2.1 生物质的添加对共气化中碳元素利用率的影响第59-60页
        4.2.2 气化温度对碳元素利用率的影响第60-61页
        4.2.3 进水量对碳元素利用率的影响第61-62页
        4.2.4 当量比对共气化中碳元素利用率的影响第62页
    4.3 共气化中氧元素的利用率的变化规律第62-66页
        4.3.1 生物质的添加对共气化过程中氧元素利用率的影响第63-64页
        4.3.2 气化温度对共气化过程中氧元素利用率的影响第64页
        4.3.3 进水量对氧元素利用率的影响第64-65页
        4.3.4 当量比对氧元素利用率的影响第65-66页
    4.4 本章小结第66-68页
第五章 全文总结第68-70页
参考文献第70-72页
致谢第72页

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