海藻和毛豆秆的资源化研究
摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-25页 |
1.1 选题背景与意义 | 第12-15页 |
1.1.1 能源重要性 | 第12页 |
1.1.2 我国能源现状 | 第12-13页 |
1.1.3 发展生物质能的背景及意义 | 第13-14页 |
1.1.4 海藻及毛豆秆资源化利用的意义 | 第14-15页 |
1.2 生物质热利用技术概况 | 第15-17页 |
1.3 生物质热解研究分析 | 第17-21页 |
1.3.1 生物质热解原理 | 第17-18页 |
1.3.2 生物质热解工艺 | 第18-19页 |
1.3.3 生物质热解影响因素 | 第19-21页 |
1.3.4 海藻及毛豆秆热解研究现状 | 第21页 |
1.4 生物质燃烧研究分析 | 第21-23页 |
1.4.1 生物质燃烧机理 | 第21页 |
1.4.2 生物质燃烧过程 | 第21-22页 |
1.4.3 生物质燃烧特性 | 第22页 |
1.4.4 海藻及毛豆秆燃烧研究现状 | 第22-23页 |
1.5 课题来源及总体研究思路 | 第23-25页 |
1.5.1 课题来源 | 第23页 |
1.5.2 总体研究思路 | 第23-25页 |
第二章 海藻和毛豆秆干燥特性及动力学分析 | 第25-39页 |
2.1 前言 | 第25-26页 |
2.2 方法和材料 | 第26-27页 |
2.2.1 物料准备 | 第26页 |
2.2.2 实验装置和方法 | 第26-27页 |
2.2.3 干燥数学模型 | 第27页 |
2.3 结果和讨论 | 第27-38页 |
2.3.1 不同含水率对干燥的影响 | 第27-30页 |
2.3.2 不同干燥剂含量对干燥的影响 | 第30-32页 |
2.3.3 不同温度对干燥的影响 | 第32-33页 |
2.3.4 热力干燥模型 | 第33-36页 |
2.3.5 干燥有效扩散系数计算 | 第36-37页 |
2.3.6 物料干燥活化能计算 | 第37-38页 |
2.4 本章小结 | 第38-39页 |
第三章 毛豆秆热解实验研究 | 第39-46页 |
3.1 引言 | 第39页 |
3.2 实验部分 | 第39-45页 |
3.2.1 实验物料介绍 | 第39页 |
3.2.2 实验装置和方法 | 第39-40页 |
3.2.3 实验结果与分析 | 第40-45页 |
3.3 本章小结 | 第45-46页 |
第四章 海藻热解实验研究 | 第46-56页 |
4.1 引言 | 第46页 |
4.2 实验部分 | 第46-55页 |
4.2.1 实验物料介绍 | 第46-47页 |
4.2.2 实验装置和方法 | 第47-48页 |
4.2.3 实验结果与分析 | 第48-55页 |
4.3 本章小结 | 第55-56页 |
第五章 海藻和毛豆秆掺混燃烧特性和灰熔融特性研究 | 第56-67页 |
5.1 前言 | 第56页 |
5.2 实验材料、设备及方法 | 第56-58页 |
5.2.1 实验材料准备 | 第56-57页 |
5.2.2 实验设备 | 第57-58页 |
5.2.3 实验方法 | 第58页 |
5.3 实验结果和讨论 | 第58-66页 |
5.3.1 不同混合比对燃烧特性的影响 | 第58-63页 |
5.3.2 不同混合比对熔融特性的影响 | 第63-66页 |
5.4 本章小结 | 第66-67页 |
全文总结与展望 | 第67-70页 |
全文总结 | 第67-68页 |
本文主要创新点 | 第68-69页 |
下一步研究展望 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-78页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第78-80页 |
致谢 | 第80-81页 |
答辩委员会对论文的评定意见 | 第81页 |