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生物质烘焙与油料饼粕的混合成型行为及机理研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第13-27页
    1.1 生物质能源第13-15页
        1.1.1 生物质能源定义第13-14页
        1.1.2 生物质能特点第14页
        1.1.3 生物质能源的开发现状及意义第14-15页
    1.2 生物质利用方式第15-17页
        1.2.1 物理转化技术第16页
        1.2.2 化学转化技术第16-17页
        1.2.3 生物质生物转化技术第17页
    1.3 工业油料废弃物第17-19页
        1.3.1 油料饼粕现状第17-18页
        1.3.2 油料饼粕问题第18页
        1.3.3 富含油脂类植物及其饼粕第18-19页
    1.4 生物质烘焙技术的研究进展第19-21页
        1.4.1 烘焙反应机理的研究第19-20页
        1.4.2 烘焙预处理对生物质理化特性的影响第20-21页
        1.4.3 烘焙预处理对后续热化学转化影响第21页
    1.5 生物质致密成型的研究进展第21-25页
        1.5.1 生物质致密成型机理第21-23页
        1.5.2 成型因素对致密成型的影响第23-24页
        1.5.3 混合成型的影响第24-25页
    1.6 研究目标及内容第25-27页
        1.6.1 研究目标第25-26页
        1.6.2 研究内容第26-27页
第2章 实验材料与方法第27-34页
    2.1 引言第27页
    2.2 实验材料第27-28页
    2.3 实验仪器第28-29页
        2.3.1 烘焙仪器第28页
        2.3.2 成型仪器第28-29页
    2.4 实验分析方法第29-32页
        2.4.1 生物质及蓖麻饼粕元素分析方法第29页
        2.4.2 生物质及蓖麻饼粕工业分析方法第29-30页
        2.4.3 生物质原料的组分分析方法第30页
        2.4.4 污泥蛋白质分析方法第30页
        2.4.5 成型颗粒能耗及性质分析方法第30-32页
        2.4.6 成型颗粒燃烧特性分析第32页
    2.5 燃烧数学模型第32-34页
        2.5.1 Kissenger-Akahira-Sunose (KAS)数学模型第32-33页
        2.5.2 Coats-Reform数学模型第33-34页
第3章 蓖麻饼粕混合对成型燃料的影响第34-47页
    3.0 成型压强对污泥与生物质混合成型行为的影响第34页
    3.1 蓖麻饼粕含量对成型能耗的影响第34-38页
    3.2 蓖麻饼粕含量对颗粒密度的影响第38-40页
    3.3 蓖麻添加含量对颗粒吸水性的影响第40-41页
    3.4 蓖麻饼粕对颗粒强度的影响第41-44页
    3.5 蓖麻饼粕添加量对颗粒燃烧性的影响第44-45页
    3.6 本章小结第45-47页
第4章 生物质烘焙对混合燃料的影响第47-65页
    4.1 烘焙温度对原料成分的影响第47-50页
    4.2 烘焙和混合成型对颗粒成型能耗的影响第50-53页
    4.3 烘焙和混合成型对颗粒密度的影响第53-55页
    4.4 烘焙和混合成型对颗粒吸水性的影响第55-57页
    4.5 烘焙和混合成型对颗粒强度的影响第57-60页
    4.6 烘焙和混合成型对颗粒燃烧性的影响第60-63页
    4.7 本章小结第63-65页
第5章 混合燃料的数学模型第65-77页
    5.1 热重分析第65-69页
    5.2 热动力学分析第69-75页
    5.3 本章小结第75-77页
第6章 总结与展望第77-80页
    6.1 总结第77-78页
    6.2 本文创新第78-79页
    6.3 展望第79-80页
参考文献第80-87页
附录A 攻读硕士学位期间发表的学术论文目录第87-88页
致谢第88页

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