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木质纤维素生物炼制过程的流体力学与过程模拟研究

摘要第1-7页
Abstract第7-11页
第1章 文献综述第11-26页
   ·纤维素乙醇产业的现状和瓶颈第11-20页
     ·木质纤维素原料预处理研究第13-16页
     ·高固含量预处理过程木质纤维素体系的流变学表征第16-18页
     ·螺带型搅拌桨第18-19页
     ·计算流体力学(Computational Fluid Dynamics,CFD)第19-20页
   ·流程模拟软件Aspen plus简介及其在化工过程中的应用第20-22页
   ·生物转化木质纤维素原料生产纤维素乳酸第22-24页
     ·乳酸概述第22页
     ·木质纤维素生产乳酸研究现状第22-23页
     ·木质纤维素生产乳酸工艺概述第23页
     ·木质纤维素生产乳酸存在的主要问题第23-24页
     ·纤维素乳酸研究的出发点第24页
   ·本课题的意义与研究内容第24-26页
第2章 玉米秸秆物系流变学特性表征与预处理过程的CFD模拟第26-43页
   ·前言第26页
   ·材料和方法第26-29页
     ·实验材料第27页
     ·冷模反应器第27-28页
     ·搅拌功率的测定第28页
     ·混合时间的表征第28页
     ·粘度的测定第28-29页
   ·结果与讨论第29-41页
     ·低含水量玉米秸秆流变学特性的表征第29-32页
     ·高固体含量秸秆体系液固混合过程的计算流体力学模型的建立第32-35页
     ·影响带有螺带搅拌的预处理反应器中固态秸秆与液体混合的因素第35-39页
     ·预处理前后玉米秸秆流变学特性的变化第39-41页
   ·小结第41-43页
第3章 木质纤维素生物炼制产业化工艺过程的Aspen plus流程模拟第43-70页
   ·前言第43页
   ·干法生物炼制技术生产纤维素乙醇工艺第43-47页
     ·基本工艺技术状况第44页
     ·各工段工艺描述第44-46页
     ·操作连续性原则第46-47页
   ·干法生物炼制过程的Aspen plus流程模拟第47-54页
     ·流程模型假设第47页
     ·生物质组分物性数据库第47-49页
     ·流程模型单元操作模块选择第49-50页
     ·流程模拟模型的建立第50-54页
   ·年加工30万吨玉米秸秆干法生物炼制过程的水耗和能耗分析第54-68页
     ·Aspen plus平台上的过程对象第54-62页
     ·过程水耗分析第62-63页
     ·过程能耗分析第63-65页
     ·纤维素乙醇生产过程的工况分析第65-68页
   ·小结第68-70页
第4章 木质纤维素原料生产乳酸过程的优化与过程放大第70-83页
   ·前言第70-72页
   ·材料和方法第72-76页
     ·试剂与仪器第72-74页
     ·菌种与培养基第74-75页
     ·干式稀酸预处理第75页
     ·生物脱毒第75页
     ·同步糖化与乳酸发酵第75页
     ·分析方法第75页
     ·乳酸得率计算方法第75-76页
   ·结果与讨论第76-82页
     ·P.acidilactici DQ2的乳酸构型的测定第76页
     ·P.acidilactici DQ2的抑制物耐受性第76-78页
     ·P.acidilactici DQ2的高温耐受性第78-79页
     ·同步糖化与发酵玉米秸秆生产高浓度乳酸第79-81页
     ·同步糖化与发酵玉米秸秆生产高浓度乳酸的扩试第81-82页
   ·小结第82-83页
第5章 结论与展望第83-85页
   ·结论第83页
   ·展望第83-85页
符号说明第85-86页
参考文献第86-92页
博士期间研究成果第92-93页
致谢第93页

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