摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-28页 |
1.1 课题研究的背景及意义 | 第10-11页 |
1.2 生物质垃圾转换能源技术现状 | 第11-13页 |
1.2.1 直接燃烧发电技术 | 第12页 |
1.2.2 固体成型燃料技术 | 第12页 |
1.2.3 液化技术 | 第12页 |
1.2.4 沼气技术 | 第12页 |
1.2.5 生物质热解气化技术 | 第12-13页 |
1.3 生物质热解气化技术研究现状 | 第13-25页 |
1.3.1 生物质热解气化原理 | 第13-15页 |
1.3.2 生物质热解气化装置 | 第15-19页 |
1.3.2.1 上吸式气化炉 | 第16-17页 |
1.3.2.2 下吸式气化炉 | 第17-18页 |
1.3.2.3 流化床气化炉 | 第18页 |
1.3.2.4 气流床气化炉 | 第18-19页 |
1.3.3 生物质热解气化过程的影响因素 | 第19-22页 |
1.3.3.1 原料特性 | 第19-20页 |
1.3.3.2 气化剂种类 | 第20-21页 |
1.3.3.3 气化条件 | 第21-22页 |
1.3.4 生物质热解气化技术研究现状及应用 | 第22-23页 |
1.3.5 生物质垃圾热解气化模拟研究现状 | 第23-25页 |
1.4 本课题研究目的和主要内容 | 第25-28页 |
第二章 烟气气氛下热解气化模型分析 | 第28-42页 |
2.1 Aspen Plus简介 | 第28-29页 |
2.2 生物质垃圾热解气化实验 | 第29-32页 |
2.2.1 实验材料的特性与制备过程 | 第29页 |
2.2.2 实验装置 | 第29-30页 |
2.2.3 实验工况 | 第30-31页 |
2.2.4 实验结果 | 第31-32页 |
2.3 基于Aspen Plus的两种生物质气化模型研究 | 第32-39页 |
2.3.1 热力学平衡模型建模过程 | 第33-34页 |
2.3.1.1 假设条件 | 第33页 |
2.3.1.2 物理性质 | 第33页 |
2.3.1.3 流程图及模拟方法 | 第33-34页 |
2.3.2 化学反应动力学模型建模过程 | 第34-39页 |
2.3.2.1 假设条件 | 第34-35页 |
2.3.2.2 流程图及模拟方法 | 第35-37页 |
2.3.2.3 反应动力学 | 第37-39页 |
2.4 评估指标 | 第39-40页 |
2.5 两种模型的验证结果及对比分析 | 第40-41页 |
2.6 本章小结 | 第41-42页 |
第三章 烟气氛围下生物质垃圾热解气化影响因素分析 | 第42-57页 |
3.1 烟气氛围和氮气氛围下热解气化特性对比 | 第42-43页 |
3.2 对于热解气化特性的影响 | 第43-44页 |
3.3 气化温度对热解气化特性的影响 | 第44-45页 |
3.4 气化压力对热解气化特性的影响 | 第45页 |
3.5 气流流动方向对于热解气化特性的影响 | 第45-47页 |
3.6 固相滞留时间对热解气化特性的影响 | 第47-48页 |
3.7 热解温度对于热解气化特性的影响 | 第48-49页 |
3.8 生物质燃料粒度分布对于热解气化特性的影响 | 第49-50页 |
3.9 催化剂对热解气化过程的影响 | 第50-55页 |
3.9.1 初始条件 | 第50-51页 |
3.9.2 动力学分析方法 | 第51-52页 |
3.9.3 水煤气反应的反应动力学参数推导 | 第52-53页 |
3.9.4 基于Aspen plus的流程建模 | 第53-55页 |
3.9.4.1 流程建模 | 第53-54页 |
3.9.4.2 模拟结果验证 | 第54-55页 |
3.9.5 加入催化剂对于循环工艺的指导意义 | 第55页 |
3.10 本章小结 | 第55-57页 |
第四章 生物质垃圾热解气化实验优化分析 | 第57-62页 |
4.1 模拟工况 | 第57-58页 |
4.2 模拟结果 | 第58-60页 |
4.2.1 产气结果 | 第58-59页 |
4.2.2 产气热值模拟结果 | 第59-60页 |
4.3 优化实验 | 第60-61页 |
4.3.1 实验工况 | 第60页 |
4.3.2 实验结果 | 第60-61页 |
4.4 本章小结 | 第61-62页 |
第五章 循环工艺的能量平衡分析 | 第62-68页 |
5.1 实验装置和模型建立 | 第62-65页 |
5.1.1 实验装置 | 第62-63页 |
5.1.2 流程图及模拟方法 | 第63-64页 |
5.1.3 热解气燃烧和换热过程 | 第64-65页 |
5.2 循环回路中确定抽取中温烟气量的方法 | 第65-66页 |
5.3 本章小结 | 第66-68页 |
第六章 主要结论与展望 | 第68-70页 |
6.1 本文的主要结论 | 第68-69页 |
6.2 展望 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-74页 |
致谢 | 第74页 |