首页--工业技术论文--化学工业论文--燃料化学工业(总论)论文--燃料种类及性质论文

基于毛竹废弃物的成型燃料制备及水热炭特性研究

致谢第7-8页
摘要第8-9页
Abstract第9-10页
第一章 绪论第16-23页
    1.1 竹类资源现状及特性第16-17页
        1.1.1 竹类资源现状第16页
        1.1.2 竹材制备颗粒燃料的可行性第16-17页
    1.2 生物质成型燃料研究现状第17-18页
        1.2.1 生物质燃料成型技术简介第17页
        1.2.2 生物质成型燃料发展现状第17-18页
    1.3 水热技术国内外研究现状第18-20页
        1.3.1 水热技术第18-19页
        1.3.2 水热气化第19页
        1.3.3 水热液化第19-20页
        1.3.4 水热炭化第20页
    1.4 本文主要研究内容及路线第20-23页
第二章 毛竹颗粒燃料成型工艺研究第23-31页
    2.1 引言第23页
    2.2 材料与方法第23-25页
        2.2.1 试验材料第23-24页
        2.2.2 试验方法第24-25页
            2.2.2.1 试验流程第24页
            2.2.2.2 松弛密度的测定第24页
            2.2.2.3 耐久性的测定第24-25页
            2.2.2.4 试验设计第25页
    2.3 结果与讨论第25-29页
        2.3.1 粒径对成型颗粒松弛密度及耐久性的影响第25-26页
        2.3.2 含水率对成型颗粒松弛密度及耐久性的影响第26-27页
        2.3.3 预热温度对成型颗粒松弛密度及耐久性的影响第27页
        2.3.4 成型压力对成型颗粒松弛密度及耐久性的影响第27-28页
        2.3.5 正交实验优化第28-29页
    2.4 结论第29-31页
第三章 毛竹水热炭燃烧特性及动力学研究第31-46页
    3.1 引言第31页
    3.2 材料与方法第31-33页
        3.2.1 试验原料第31-32页
        3.2.2 燃烧试验第32页
        3.2.3 分析方法第32-33页
            3.2.3.1 元素分析第32页
            3.2.3.2 水热炭产率、热值及能量产率分析第32-33页
    3.3 结果与讨论第33-45页
        3.3.1 毛竹及其水热炭燃烧曲线分析第33-37页
        3.3.2 毛竹及水热炭燃料性能分析第37-39页
        3.3.3 毛竹及水热炭燃烧特性分析第39-41页
        3.3.4 动力学特性分析第41-45页
            3.3.4.1 动力学模型介绍第41-42页
            3.3.4.2 动力学结果分析第42-45页
    3.4 结论第45-46页
第四章 pH值对微晶纤维素水热炭化影响研究第46-52页
    4.1 引言第46页
    4.2 实验材料及方法第46-48页
        4.2.1 实验原料及试剂第46-47页
        4.2.2 实验仪器及设备第47页
        4.2.3 不同pH值溶液的配置第47页
        4.2.4 水热炭制备方法第47页
        4.2.5 分析方法第47-48页
            4.2.5.1 元素分析第47-48页
            4.2.5.2 扫描电子显微镜(SEM)分析第48页
            4.2.5.3 水热炭产率、固碳率及热值分析第48页
    4.3 结果与讨论第48-51页
        4.3.1 水热炭产率、固碳率及热值分析第48-49页
        4.3.2 pH值水热炭化进程的影响分析第49-50页
        4.3.3 不同pH下水热炭表观形貌分析第50-51页
    4.4 结论第51-52页
第五章 总结与展望第52-55页
    5.1 全文总结第52-53页
    5.2 不足与展望第53-55页
参考文献第55-61页
攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况第61-62页

论文共62页,点击 下载论文
上一篇:多孔泡沫陶瓷对生物质气化焦油裂解转化的影响研究
下一篇:动力电池真空干燥装置设计与流场模拟