以高炉颗粒渣为热载体生物质气化的实验研究
摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 文献综述 | 第12-30页 |
1.1 引言 | 第12-13页 |
1.2 生物质能源利用 | 第13-19页 |
1.2.1 我国能源现状 | 第13页 |
1.2.2 生物质能源特点 | 第13-14页 |
1.2.3 生物质能源利用形式 | 第14-19页 |
1.3 高炉渣余热回收现状 | 第19-27页 |
1.3.1 高炉渣的概况 | 第19-21页 |
1.3.2 物理方法回收高炉渣余热 | 第21-24页 |
1.3.3 化学方法回收高炉渣余热 | 第24-27页 |
1.4 本文研究的内容及意义 | 第27-30页 |
1.4.1 本文研究内容 | 第27-28页 |
1.4.2 本文的研究意义 | 第28-30页 |
第2章 生物质热解实验及动力学分析 | 第30-48页 |
2.1 生物质工业分析和组分分析 | 第30-32页 |
2.1.1 生物质工业分析 | 第30-31页 |
2.1.2 生物质的元素分析 | 第31-32页 |
2.1.3 生物质的组分分析 | 第32页 |
2.2 热重实验装置及处理方法 | 第32-39页 |
2.2.1 生物质的热解特性 | 第33-36页 |
2.2.2 生物质热解实验数据处理方法 | 第36页 |
2.2.3 生物质热重实验结果及分析 | 第36-39页 |
2.3 生物质热解动力学分析 | 第39-45页 |
2.3.1 生物质热解机理函数确定 | 第39-43页 |
2.3.2 生物质热解动力学参数求解 | 第43-45页 |
2.4 本章小结 | 第45-48页 |
第3章 生物质焦气化实验 | 第48-60页 |
3.1 生物质焦制取过程 | 第48页 |
3.2 实验装置及方法 | 第48-51页 |
3.2.1 实验装置 | 第48-49页 |
3.2.2 实验方法 | 第49-50页 |
3.2.3 实验工况 | 第50-51页 |
3.2.4 生物质焦转化率和反应速率计算 | 第51页 |
3.3 生物质焦气化结果与分析 | 第51-58页 |
3.3.1 温度的影响 | 第51-53页 |
3.3.2 升温速率的影响 | 第53-54页 |
3.3.3 生物质焦种类的影响 | 第54-56页 |
3.3.4 高炉渣添加量的影响 | 第56-58页 |
3.4 本章小结 | 第58-60页 |
第4章 生物质焦气化动力学模型建立 | 第60-74页 |
4.1 动力学机理函数的确立 | 第60-69页 |
4.2 动力学参数的求解 | 第69-73页 |
4.2.1 反应速率常数求解 | 第69-70页 |
4.2.2 活化能求解 | 第70-73页 |
4.3 本章小结 | 第73-74页 |
第5章 生物质热解气化热态实验 | 第74-90页 |
5.1 生物质热解实验 | 第74-83页 |
5.1.1 实验系统 | 第74-77页 |
5.1.2 实验步骤 | 第77-78页 |
5.1.3 生物质热解实验工况和考察指标 | 第78-79页 |
5.1.4 生物质热解结果与讨论 | 第79-83页 |
5.2 生物质气化实验 | 第83-88页 |
5.2.1 实验步骤 | 第83页 |
5.2.2 生物质气化实验工况 | 第83-84页 |
5.2.3 生物质气化实验结果与分析 | 第84-88页 |
5.3 本章小结 | 第88-90页 |
第6章 结论 | 第90-92页 |
参考文献 | 第92-98页 |
致谢 | 第98-100页 |
攻读学位期间获得的科研成果 | 第100页 |