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晚松生物质能利用研究

摘要第6-8页
Abstract第8-9页
1 绪论第10-21页
    1.1 化石能源现状第10-12页
        1.1.1 煤炭第10页
        1.1.2 石油第10-11页
        1.1.3 天然气第11-12页
        1.1.4 小结第12页
    1.2 新能源现状第12-15页
        1.2.1 太阳能第12-13页
        1.2.2 水能第13页
        1.2.3 风能第13-14页
        1.2.4 核能第14页
        1.2.5 生物质能第14-15页
        1.2.6 小结第15页
    1.3 生物质能源现状第15-19页
        1.3.1 生物质能源的来源第15页
        1.3.2 生物质能利用途径第15-16页
        1.3.3 生物质能源的产业化发展概况第16-17页
            1.3.3.1 生物质固化成型燃料发展概况第16-17页
            1.3.3.2 生物质热化学转化发展概况第17页
            1.3.3.3 生物乙醇发展概况第17页
        1.3.4 生物质能源研究进展第17-19页
            1.3.4.1 能源植物综合性能衡量标准的研究进展第17-18页
            1.3.4.2 生物质固化压缩成型燃料研究进展第18页
            1.3.4.3 生物质热解研究进展第18-19页
    1.4 晚松研究进展第19页
    1.5 研究的主要内容第19-20页
    1.6 本研究的的意义和创新第20-21页
2 晚松化学成分和热值的测定第21-30页
    2.1 实验材料第21页
        2.1.1 实验材料第21页
        2.1.2 仪器与设备第21页
    2.2 实验方法第21-24页
        2.2.1 水分测定和样品预处理第21-22页
        2.2.2 灰分测定方法第22页
        2.2.3 纤维素、半纤维素、木质素测定方法第22页
        2.2.4 粗脂肪测定方法第22页
        2.2.5 晚松可溶性糖、淀粉测定方法第22-23页
        2.2.6 单宁含量测定方法第23页
        2.2.7 蛋白质含量测定方法第23页
        2.2.8 热值测定方法第23-24页
    2.3 结果与分析第24-28页
        2.3.1 水分的测定结果第24页
        2.3.2 灰分的测定结果第24-25页
        2.3.3 纤维素、半纤维素、木质素的测定结果第25页
        2.3.4 粗脂肪含量的测定结果第25-26页
        2.3.5 可溶性糖、淀粉含量的测定结果第26-27页
        2.3.6 单宁含量的测定结果第27页
        2.3.7 蛋白质的测定结果第27页
        2.3.8 热值测定结果第27-28页
    2.4 结果与讨论第28-30页
3 晚松作为能源植物综合性能的评价第30-33页
    3.1 化学成分方面第30-31页
    3.2 热值方面第31页
    3.3 生物质产量方面第31页
    3.4 生态适应性方面第31-32页
    3.5 小结第32-33页
4 响应面法分析优化晚松生物质压缩成型燃料制备工艺的研究第33-43页
    4.1 实验材料第33-34页
        4.1.1 晚松木材第33页
        4.1.2 仪器设备第33-34页
    4.2 实验方法第34-36页
        4.2.1 不同颗粒直径晚松木屑的制备第34页
        4.2.2 晚松生物质成型燃料的制备方法第34页
        4.2.3 晚松生物质成型燃料密度的测定方法第34-35页
        4.2.4 晚松生物质成型燃料抗碎强度的验证方法第35页
        4.2.5 单因素实验的设计第35-36页
            4.2.5.1 压缩成型温度对密度的影响第35页
            4.2.5.2 晚松水分对密度的影响第35页
            4.2.5.3 晚松颗粒平均直径对密度的影响第35页
            4.2.5.4 压缩成型压力对密度的影响第35-36页
    4.3 结果与分析第36-42页
        4.3.1 单因素实验结果与分析第36-38页
            4.3.1.1 温度对晚松生物质成型燃料密度的影响第36页
            4.3.1.2 水分对晚松生物质成型燃料密度的影响第36-37页
            4.3.1.3 颗粒平均直径对晚松生物质成型燃料密度的影响第37-38页
            4.3.1.4 压力对晚松生物质成型燃料密度的影响第38页
        4.3.2 响应面实验结果与分析第38-41页
            4.3.2.1 Box-Behnken实验设计及结果第38-40页
            4.3.2.2 因素间交互作用分析第40-41页
        4.3.3 晚松生物质成型燃料密度的极值选取第41-42页
    4.4 小结第42-43页
5 不同温度下晚松生物质热解成分分析第43-54页
    5.1 实验材料第43页
        5.1.1 晚松木材第43页
        5.1.2 仪器与设备第43页
    5.2 实验方法第43-44页
        5.2.1 实验条件第43-44页
        5.2.2 实验步骤第44页
    5.3 实验结果与分析第44-53页
    5.4 小结第53-54页
6 结论与展望第54-57页
    6.1 研究结论第54-56页
        6.1.1 晚松化学成分测定结果第54-55页
        6.1.2 晚松热值测定结果第55页
        6.1.3 晚松作为能源植物的性能第55页
        6.1.4 晚松生物质成型燃料制备工艺第55-56页
        6.1.5 晚松热解制备生物质油第56页
    6.2 展望及存在的问题第56-57页
参考文献第57-61页
致谢第61页

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