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利用微波能对褐煤干燥提质处理的基础研究

致谢第5-7页
摘要第7-9页
Abstract第9-11页
1 绪论第16-62页
    1.1 研究背景第16-21页
        1.1.1 我国能源产销现状及发展趋势第16-17页
        1.1.2 我国褐煤资源分布情况第17-18页
        1.1.3 我国褐煤的煤质特征第18-20页
        1.1.4 褐煤脱水提质的必要性第20-21页
    1.2 褐煤综合利用途径第21-36页
        1.2.1 褐煤燃烧发电第21-23页
        1.2.2 褐煤热解第23-25页
        1.2.3 褐煤气化第25-33页
        1.2.4 褐煤液化第33-34页
        1.2.5 褐煤高附加值利用第34-36页
    1.3 褐煤提质技术第36-40页
        1.3.1 褐煤干燥提质技术第37-39页
        1.3.2 褐煤成型提质技术第39-40页
    1.4 褐煤微波干燥提质技术第40-54页
        1.4.1 微波加热原理第40-43页
        1.4.2 微波加热特点第43-44页
        1.4.3 微波干燥褐煤第44-50页
        1.4.4 微波提质改性第50-53页
        1.4.5 微波助磨第53-54页
    1.5 煤孔隙结构的分形特征第54-55页
    1.6 褐煤微波干燥数值仿真第55-59页
    1.7 本文主要研究内容及拟解决关键问题第59-62页
        1.7.1 主要研究内容及技术路线第59-60页
        1.7.2 拟解决关键问题第60-62页
2 褐煤微波薄层干燥特性第62-86页
    2.1 引言第62页
    2.2 实验部分第62-66页
        2.2.1 实验材料第62页
        2.2.2 微波干燥实验第62-63页
        2.2.3 复吸水实验第63-65页
        2.2.4 薄层干燥数学模型第65-66页
    2.3 褐煤微波薄层干燥脱水特性第66-73页
        2.3.1 颗粒粒度的影响第66-69页
        2.3.2 微波功率的影响第69-71页
        2.3.3 煤样质量的影响第71-73页
    2.4 薄层干燥模型第73-76页
    2.5 褐煤微波薄层干燥动力学第76-80页
        2.5.1 水分有效扩散系数第76-79页
        2.5.2 干燥活化能第79-80页
    2.6 褐煤微波干燥复吸水特性第80-81页
    2.7 褐煤微波干燥热点效应第81-83页
    2.8 本章小结第83-86页
3 干燥处理提高褐煤可磨性的实验研究第86-118页
    3.1 引言第86-87页
    3.2 实验部分第87-92页
        3.2.1 实验材料第87页
        3.2.2 微波干燥实验第87页
        3.2.3 常规恒温对流干燥实验第87-88页
        3.2.4 联合干燥实验第88页
        3.2.5 可磨性实验第88-90页
        3.2.6 理化特性测试第90-92页
    3.3 不同干燥方法对褐煤可磨性的影响第92-99页
        3.3.1 不同干燥方法对煤质特性的影响第92-93页
        3.3.2 不同干燥方法对微观表面形貌的影响第93-95页
        3.3.3 不同干燥方法对可磨性的影响第95-98页
        3.3.4 不同干燥方法对细煤粉的影响第98-99页
    3.4 微波辐照处理对褐煤可磨性的影响第99-111页
        3.4.1 微波辐照对煤质特性影响第99-100页
        3.4.2 微波辐照对煤样形貌和孔隙结构的影响第100-101页
        3.4.3 微波辐照对可磨性影响第101-105页
        3.4.4 磨细煤粉分析第105-111页
    3.5 经济性评价第111-115页
        3.5.1 不同干燥方法提高褐煤可磨性经济性评价第111-113页
        3.5.2 微波辐照提高褐煤可磨性经济性评价第113-115页
    3.6 本章小结第115-118页
4 褐煤微波干燥提质微观孔隙结构演变及分形理论的应用第118-146页
    4.1 引言第118-119页
    4.2 实验部分第119-121页
        4.2.1 实验材料第119页
        4.2.2 微波干燥实验第119-120页
        4.2.3 孔隙结构测试第120页
        4.2.4 分形维数计算第120-121页
    4.3 氮气吸脱附等温曲线第121-124页
    4.4 煤样的微观孔隙结构第124-132页
    4.5 煤样的分形特征第132-135页
    4.6 分形维数与孔隙结构参数之间的关系第135-142页
    4.7 本章小结第142-143页
    4.8 附录第143-146页
5 褐煤微波干燥热点效应实验研究及数值仿真第146-182页
    5.1 引言第146-147页
    5.2 实验部分第147-149页
        5.2.1 实验材料第147页
        5.2.2 微波干燥及测温实验第147-149页
    5.3 数值仿真第149-156页
        5.3.1 几何模型第149页
        5.3.2 简化模型假设第149-150页
        5.3.3 电磁场分布模型第150-151页
        5.3.4 传热模型第151-155页
        5.3.5 仿真实施第155-156页
    5.4 褐煤煤层温度分布实验研究第156-170页
        5.4.1 微波功率的影响第156-162页
        5.4.2 颗粒粒度的影响第162-165页
        5.4.3 初始含水率的影响第165-167页
        5.4.4 煤层摆放位置的影响第167-170页
    5.5 单颗粒褐煤电磁场及温度场分布数值仿真第170-177页
        5.5.1 微波工作方式的影响第170-172页
        5.5.2 微波工作频率的影响第172-174页
        5.5.3 颗粒尺寸的影响第174-175页
        5.5.4 颗粒形状的影响第175-177页
    5.6 实验验证第177-178页
    5.7 减弱褐煤微波干燥热点效应方法探讨第178-179页
    5.8 本章小结第179-182页
6 微波干燥提质改善褐煤成浆性能的实验研究第182-198页
    6.1 引言第182页
    6.2 实验部分第182-185页
        6.2.1 实验材料第182页
        6.2.2 微波干燥实验第182-183页
        6.2.3 水煤浆制备及成浆性能测定第183-184页
        6.2.4 理化特性测试第184-185页
    6.3 煤样的温升曲线第185-186页
    6.4 煤样的理化特性分析第186-190页
        6.4.1 煤质特性分析第186-187页
        6.4.2 X射线光电子能谱分析第187-188页
        6.4.3 微观形貌及粒度分析第188-190页
        6.4.4 孔隙结构分析第190页
    6.5 微波辐照对成浆性的影响第190-192页
    6.6 水煤浆的流变特性第192-195页
    6.7 经济性评价第195-196页
    6.8 本章小结第196-198页
7 全文总结和展望第198-204页
    7.1 全文总结第198-201页
    7.2 创新点第201-202页
    7.3 工作展望第202-204页
参考文献第204-222页
作者简历第222-224页

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