热载体与生物质半焦混合颗粒的分离特性研究
摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-6页 |
目录 | 第6-9页 |
第一章 绪论 | 第9-13页 |
·研究背景及问题的提出 | 第9-12页 |
·世界能源现状 | 第9-10页 |
·生物质能源的发展概况 | 第10-11页 |
·生物质能利用技术进展 | 第11-12页 |
·课题来源、研究内容及意义 | 第12-13页 |
·课题来源 | 第12页 |
·研究内容 | 第12页 |
·研究意义 | 第12-13页 |
第二章 生物质热裂解及多相流动研究综述 | 第13-17页 |
·生物质热裂解技术研究概况 | 第13-15页 |
·生物质热裂解原理 | 第13-14页 |
·生物质热裂解国内外概况 | 第14-15页 |
·多相流研究现状 | 第15-16页 |
·本章小结 | 第16-17页 |
第三章 新型下降管分离实验台的设计 | 第17-26页 |
·新型下降管分离实验台的工作原理 | 第18页 |
·新型下降管分离实验台的设计 | 第18-25页 |
·新型下降管分离实验台的总体设计 | 第18-19页 |
·陶瓷球喂料器的设计 | 第19页 |
·生物质半焦螺旋喂料器的设计 | 第19-20页 |
·新型下降管的设计 | 第20-21页 |
·陶瓷球和生物质半焦分离箱 | 第21-23页 |
·PIV测量系统 | 第23-24页 |
·高速摄影测量系统 | 第24页 |
·抽气系统 | 第24-25页 |
·本章小结 | 第25-26页 |
第四章 陶瓷球和生物质半焦的喂料实验 | 第26-32页 |
·实验材料 | 第26-28页 |
·陶瓷球 | 第26-27页 |
·生物质半焦 | 第27-28页 |
·喂料实验 | 第28-30页 |
·生物质半焦喂料器性能实验 | 第28-29页 |
·陶瓷球喂料器性能实验 | 第29-30页 |
·分离预实验 | 第30-31页 |
·本章小结 | 第31-32页 |
第五章 分离箱内颗粒的PIV实验 | 第32-46页 |
·PIV实验流程 | 第32-33页 |
·PIV测速系统 | 第33-36页 |
·PIV测速的要求 | 第33-34页 |
·PIV系统参数 | 第34-36页 |
·PIV系统坐标系的确定 | 第36页 |
·陶瓷球在分离箱内的流动实验 | 第36-43页 |
·实验参数设计 | 第36-37页 |
·2mm陶瓷球在分离箱内的速度变化 | 第37-39页 |
·陶瓷球和生物质半焦颗粒分离实验 | 第39-43页 |
·抽气环境下混合颗粒的分离实验 | 第43-44页 |
·本章小结 | 第44-46页 |
第六章 分离箱内颗粒的高速摄影实验 | 第46-67页 |
·实验过程 | 第46页 |
·高速摄影技术 | 第46-49页 |
·参数配置 | 第46-48页 |
·功能和应用范围 | 第48-49页 |
·颗粒运动图像的采集与预处理 | 第49-52页 |
·采集系统工作原理 | 第49-50页 |
·摄像机坐标系的标定原理介绍 | 第50-51页 |
·图像的预处理 | 第51-52页 |
·实验设计 | 第52-54页 |
·实验方案 | 第52-53页 |
·陶瓷球和生物质半焦颗粒分离实验 | 第53-54页 |
·实验结果与分析 | 第54-65页 |
·数据处理 | 第54-62页 |
·抽气位置和质量比对陶瓷球轨迹的影响 | 第62-64页 |
·陶瓷球粒径和出口形状对陶瓷球轨迹的影响 | 第64页 |
·出口长度对两散体颗粒流动的影响 | 第64-65页 |
·筛网尺寸和角度的确定 | 第65-66页 |
·本章小结 | 第66-67页 |
第七章 全文总结与下一步工作建议 | 第67-69页 |
·全文总结 | 第67-68页 |
·下一步工作的建议 | 第68-69页 |
致谢 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-71页 |