生物质和煤在回转设备中的共热解实验研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-15页 |
1.1 选题的背景及意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究动态及发展分析 | 第11-14页 |
1.2.1 煤和生物质的共热解 | 第11-12页 |
1.2.2 回转热解研究现状 | 第12-13页 |
1.2.3 共热解动力学研究 | 第13-14页 |
1.3 主要研究内容 | 第14-15页 |
第2章 生物质和煤共热解热重实验及热解动力学分析 | 第15-22页 |
2.1 实验部分 | 第15-16页 |
2.1.1 实验原料 | 第15-16页 |
2.2 实验仪器及方法 | 第16-17页 |
2.3 结果分析 | 第17-21页 |
2.3.1 热解结果 | 第17-18页 |
2.3.2 热解反应动力学分析 | 第18-21页 |
2.4 本章小结 | 第21-22页 |
第3章 回转热解实验装置设计 | 第22-32页 |
3.1 回转热解实验装置设计思路 | 第22页 |
3.2 回转热解实验系统设计 | 第22-28页 |
3.2.1 回转热解实验台主要部件设计 | 第22-25页 |
3.2.2 回转热解实验台辅助设备设计 | 第25-27页 |
3.2.3 回转热解实验装置测量设备的选择 | 第27-28页 |
3.2.4 实验台设计须解决的热膨胀问题 | 第28页 |
3.3 回转热解实验台冷态实验 | 第28-30页 |
3.3.1 物料停留时间实验 | 第28-29页 |
3.3.2 实验台加料量实验 | 第29-30页 |
3.4 本章小结 | 第30-32页 |
第4章 生物质和煤在回转设备中的共热解实验 | 第32-41页 |
4.1 实验原料及制备 | 第32页 |
4.2 实验设备与方法 | 第32-34页 |
4.3 实验结果分析 | 第34-37页 |
4.3.1 共热解温度对热解气成分的影响 | 第34-35页 |
4.3.2 生物质和煤掺混比例对热解气成分的影响 | 第35-36页 |
4.3.3 共热解反应时间对热解气成分的影响 | 第36-37页 |
4.4 实验故障分析及排除 | 第37-39页 |
4.5 本章小结 | 第39-41页 |
第5章 高燃烧强度外热源流化床燃烧炉数值模拟 | 第41-50页 |
5.1 热解反应吸热量研究 | 第41-43页 |
5.1.1 DCS曲线特性 | 第41-42页 |
5.1.2 实验所得DSC曲线和吸热量计算 | 第42-43页 |
5.2 外热源流化床燃烧炉数值模拟 | 第43-49页 |
5.2.1 燃烧炉选型 | 第43-44页 |
5.2.2 模型描述 | 第44-46页 |
5.2.3 结果分析 | 第46-49页 |
5.3 本章小结 | 第49-50页 |
第6章 结论及展望 | 第50-52页 |
6.1 结论 | 第50-51页 |
6.2 展望 | 第51-52页 |
参考文献 | 第52-55页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文及其它成果 | 第55-56页 |
致谢 | 第56页 |