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谷秆固体燃料物理性能及燃烧特性研究

摘要第7-9页
1 引言第9-13页
    1.1 研究背景第9-10页
    1.2 生物质能源的研究现状第10-11页
        1.2.1 国外研究发展的状况第10-11页
        1.2.2 中国研究发展的状况第11页
    1.3 生物质能源研究目的和意义第11-13页
        1.3.1 有利于解决“三农”问题第12页
        1.3.2 有利于保证国家能源安全第12页
        1.3.3 有利于改善生态环境第12-13页
    1.4 研究内容第13页
2 原料性质与成型参数对谷子秸秆固体燃料物理性质的影响第13-44页
    2.1 单因素试验材料与方法第14-17页
        2.1.1 原料准备第15页
        2.1.2 压缩试验第15-16页
        2.1.3 成型质量评价指标第16-17页
    2.2 结果分析第17-28页
        2.2.1 原料含水率的影响第17-20页
        2.2.2 温度的影响第20-23页
        2.2.3 压力的影响第23-26页
        2.2.4 颗粒度的影响第26-28页
    2.3 基于Taguchi方法成型效果的贡献率分析第28-30页
        2.3.1 试验方法第28-29页
        2.3.2 对密度影响贡献率分析第29-30页
    2.4 基于马氏距离的谷子秸秆成型工艺参数优化第30-42页
        2.4.1 马氏距离法优化原理第31-33页
            2.4.1.1 马氏距离法简介第31-32页
            2.4.1.2 马氏距离法运用原理第32-33页
        2.4.2 谷子秸秆固体燃料工艺参数优化第33-34页
            2.4.2.1 试验方法第33-34页
            2.4.2.2 压缩特性分析第34页
        2.4.3 多因素结果与分析第34-42页
            2.4.3.1 密度第35-37页
            2.4.3.2 耐久性第37-38页
            2.4.3.3 抗跌碎性第38-42页
    2.5 小结第42-44页
3. 谷子秸秆固体燃料成型机理研究第44-60页
    3.1 生物质燃料粘结机理概述第44-47页
        3.1.1 粘结机理研究进展第44-45页
        3.1.2 天然粘结剂的作用第45-47页
    3.2 固体燃料颗粒间粘结力模型建立第47-54页
        3.2.1 液桥力分析第47-50页
        3.2.2 静电引力分析第50-51页
        3.2.3 范德华力分析第51-53页
        3.2.4 机械摩擦力分析第53-54页
    3.3 压缩条件对粘结力模型中物理量的影响第54-59页
        3.3.1 压缩条件对接触角的影响第54-57页
        3.3.2 对Zeta电位的影响第57-59页
    3.4 结论第59-60页
4. 谷子秸秆固体燃料燃烧特性研究第60-68页
    4.1 灰熔融性及结渣特性研究第60-63页
        4.1.1 灰熔融性分析第61-62页
        4.1.2 试验方法和设备第62页
        4.1.3 试验结果分析第62-63页
    4.2 谷子秸秆固体燃料燃烧动力学特性研究第63-67页
        4.2.1 研究方法及设备第64页
        4.2.2 燃烧过程分析第64-66页
        4.2.3 谷子秸秆固体燃料燃烧动力学分析第66-67页
    4.3 小结第67-68页
5. 结论和展望第68-71页
    5.1 结论第68-69页
    5.2 展望第69-71页
参考文献第71-75页
Abstract第75-76页
致谢第77页

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