摘要 | 第1-3页 |
ABSTRACT | 第3-6页 |
第一章 绪论 | 第6-13页 |
·能源结构与消耗 | 第6-10页 |
·生物质能利用状况 | 第10-11页 |
·生物质制氢技术简介及本课题工作背景 | 第11页 |
·本课题研究内容与意义 | 第11-13页 |
第二章 生物质制氢研究综述 | 第13-35页 |
·各种制氢技术的特点 | 第13-14页 |
·生物质热化学法制氢技术 | 第14-30页 |
·生物质热化学制氢技术途径 | 第17-19页 |
·生物质制氢技术国内外研究工作与进展 | 第19-30页 |
·国外情况 | 第19-24页 |
·国内情况 | 第24-30页 |
·生物质热化学制氢的影响因素 | 第30-32页 |
·原料的影响 | 第30页 |
·操作条件的影响 | 第30-31页 |
·气化炉(热解炉)结构的影响 | 第31-32页 |
·制氢用催化剂 | 第32-34页 |
·生物质制氢存在的问题 | 第34页 |
·本章结论与建议 | 第34-35页 |
第三章 生物质热化学转化制氢理论分析 | 第35-63页 |
·生物质热化学转化制氢理论 | 第35-47页 |
·生物质原料分析 | 第35-36页 |
·生物质原料的预处理 | 第36-38页 |
·生物质热化学气化机理 | 第38-47页 |
·生物质热化学气化制氢的工艺过程 | 第47-60页 |
·气化的分类 | 第47-48页 |
·热化学气化制氢设备 | 第48-59页 |
·主要气化设备性能比较 | 第59-60页 |
·生物质制氢的净化、提纯与分离 | 第60-61页 |
·生物质热化学转化动力学研究 | 第61-62页 |
·本章总结 | 第62-63页 |
第四章 循环流化床气化过程简单数学模型 | 第63-70页 |
·循环流化床数学模型概述 | 第63-68页 |
·流化床气化炉数学模型概述 | 第63页 |
·循环流化床数学模型概述 | 第63-68页 |
·循环流化床气化炉炉内反应简单模型 | 第68-69页 |
·本章小结 | 第69-70页 |
第五章 生物质流化床气化制氢综合试验系统设计与建造 | 第70-100页 |
·气化炉设计思路 | 第70-76页 |
·循环流化床气化炉的炉型选择 | 第70-74页 |
·循环流化床气化炉主要热力参数设计原则 | 第74-76页 |
·生物质流化床制氢试验系统主要设计参数 | 第76-88页 |
·循环流化床设计参数计算 | 第76-84页 |
·循环流化床系统参数 | 第84页 |
·二级气化-催化炉结构参数 | 第84-85页 |
·燃烧室及布风板主要参数 | 第85-86页 |
·返料器主要设计参数 | 第86页 |
·旋风分离器主要设计参数 | 第86页 |
·蒸汽发生器/过热器选择参数 | 第86-87页 |
·外部换热器设计参数 | 第87-88页 |
·流程设计 | 第88-92页 |
·运行调控 | 第88页 |
·有关试验仪器仪表 | 第88页 |
·生物质原料分析 | 第88-90页 |
·试验流程分析 | 第90-92页 |
·试验系统加工制造 | 第92页 |
·系统设备装配 | 第92-93页 |
·本章小结 | 第93-94页 |
·试验系统设计图纸 | 第94-100页 |
第六章 生物质流化床制氢综合系统运行与试验分析 | 第100-153页 |
·综合试验系统分部调试 | 第100-106页 |
·系统设备整合及整体试车 | 第106-111页 |
·试验系统运行准备程序 | 第106-108页 |
·流化床试车 | 第108-111页 |
·流化床冷态试验 | 第111-136页 |
·循环流化床冷态试验操作流程 | 第111-113页 |
·冷态空气动力场试验程序 | 第113-114页 |
·冷态试验运行与分析 | 第114-136页 |
·生物质流化床制氢初步的热态试验 | 第136-152页 |
·循环流化床热态试验操作流程 | 第136-143页 |
·流化床循环试验 | 第143-149页 |
·焦油冷却与收集 | 第149-150页 |
·热态制氢试验及结果分析 | 第150-152页 |
·本章小结 | 第152-153页 |
第七章 课题总结及进一步工作建议 | 第153-158页 |
·本课题主要工作及主要研究结论 | 第153-156页 |
·研究课题的创新点 | 第156-157页 |
·进一步工作建议 | 第157-158页 |
参考文献 | 第158-163页 |
附录 | 第163-172页 |
在学期间发表的论文和参加的科研项目 | 第172-173页 |
致谢 | 第173页 |