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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

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