致谢 | 第1-4页 |
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-8页 |
1 绪论 | 第8-14页 |
·课题研究背景 | 第8-9页 |
·我国生物质能源开发利用的重要意义及利用概况 | 第9-10页 |
·我国生物质能源开发利用的重要意义 | 第9页 |
·我国生物质能源利用概况 | 第9-10页 |
·本课题研究的主要目的 | 第10-11页 |
·本课题相关的研究进展 | 第11-12页 |
·本课题研究的主要内容 | 第12-14页 |
2 生物质成型燃料成型工艺及方案选择 | 第14-18页 |
·生物质成型燃料成型工艺 | 第14页 |
·生物质成型燃料成型机类型比较 | 第14-15页 |
·成型机简介 | 第15-16页 |
·生物质成型机理 | 第16-18页 |
3 生物质成型燃料物理特性研究 | 第18-55页 |
·试样工业分析测定 | 第18-19页 |
·试验设备 | 第18页 |
·工业分析结果 | 第18-19页 |
·生物质成型燃料松弛密度的研究 | 第19-36页 |
·原料含水率对生物质成型燃料松弛密度的影响 | 第19-27页 |
·试验设计 | 第19页 |
·含水率对生物质成型燃料松弛密度的影响 | 第19-27页 |
·讨论 | 第27页 |
·成型温度对生物质成型燃料松弛密度的影响 | 第27-33页 |
·试验设计 | 第27-28页 |
·试验结果分析 | 第28-32页 |
·讨论 | 第32-33页 |
·原料粒径对生物质成型燃料松弛密度的影响 | 第33-36页 |
·试验设计 | 第33页 |
·试验结果分析 | 第33-36页 |
·讨论 | 第36页 |
·原料含水率、成型温度和原料粒径对抗跌碎性和抗渗水性的影响 | 第36-54页 |
·生物质成型燃料耐久性的概念和测试方法 | 第37-38页 |
·原料含水率对成型燃料抗跌碎性和抗渗水性的影响 | 第38-44页 |
·成型温度对成型燃料抗跌碎性和抗渗水性的影响 | 第44-50页 |
·原料粒径对成型燃料抗跌碎性和抗渗水性的影响 | 第50-54页 |
·本章小结 | 第54-55页 |
4 生物质成型燃料燃烧特性研究 | 第55-80页 |
·生物质成型燃料发热量的测定 | 第55-57页 |
·试验设备 | 第55页 |
·试验方法 | 第55-57页 |
·生物质成型燃料发热量的测定结果 | 第57页 |
·生物质成型燃料灰熔点的测定 | 第57-61页 |
·生物质成型燃料灰熔点的测定试验仪器 | 第58-59页 |
·生物质成型燃料灰熔点的测定试验方法与结果 | 第59-61页 |
·生物质成型燃料燃烧动力学研究 | 第61-71页 |
·试验设备 | 第63页 |
·生物质成型燃料燃烧动力学试验内容 | 第63-64页 |
·生物质成型燃料燃烧动力学试验结果 | 第64-70页 |
·生物质成型燃料着火点的测定 | 第70-71页 |
·生物质成型燃料燃烧速度试验与研究 | 第71-78页 |
·试验设备和方法 | 第71-72页 |
·单个生物质成型燃料燃烧速率影响因素的试验 | 第72-76页 |
·试验结果与讨论 | 第76-78页 |
·本章小结 | 第78-80页 |
5 结论与展望 | 第80-83页 |
·总结 | 第80-81页 |
·不足与展望 | 第81-83页 |
参考文献 | 第83-86页 |
详细摘要 | 第86-89页 |