首页--工业技术论文--能源与动力工程论文--生物能及其利用论文

烟气气氛下生物质垃圾的热解气化过程模拟研究

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

论文共74页,点击 下载论文
上一篇:神经元还原稳态减轻氧化应激损伤的新机制
下一篇:基于模型预测控制的能源局域网能量管理问题研究