生物质热裂解液化装置的实验研究及经济性分析
摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-23页 |
1.1 引言 | 第11-13页 |
1.1.1 当今社会面临的能源问题 | 第11-12页 |
1.1.2 生物质能利用 | 第12-13页 |
1.2 生物质热裂解液化技术综述 | 第13-20页 |
1.2.1 生物质热裂解液化原理及影响因素 | 第13-16页 |
1.2.2 生物质热裂解液化技术国内外研究现状 | 第16-20页 |
1.2.3 生物质热裂解液化产物的应用 | 第20页 |
1.2.4 工业示范装置的经济性 | 第20页 |
1.3 课题的来源、研究内容及意义 | 第20-22页 |
1.3.1 课题的来源 | 第20-21页 |
1.3.2 研究内容 | 第21页 |
1.3.3 课题的意义 | 第21-22页 |
1.4 本章小结 | 第22-23页 |
第二章 生物质热裂解液化装置的设计 | 第23-38页 |
2.1 热裂解液化装置的总体设计 | 第23-25页 |
2.1.1 生物质热裂解工艺流程 | 第23页 |
2.1.2 工作原理 | 第23-25页 |
2.1.3 主要指标 | 第25页 |
2.2 主要部件及设计 | 第25-37页 |
2.2.1 热载体换热器及燃烧炉 | 第25-26页 |
2.2.2 陶瓷球流量控制阀 | 第26-27页 |
2.2.3 生物质粉喂料装置 | 第27-28页 |
2.2.4 反应管 | 第28-30页 |
2.2.5 陶瓷球与炭粉分离装置 | 第30-31页 |
2.2.6 喷淋冷却塔 | 第31-32页 |
2.2.7 列管冷凝器以及生物油过滤装置 | 第32-33页 |
2.2.8 生物油溢出器 | 第33-34页 |
2.2.9 炭粉收集箱 | 第34-35页 |
2.2.10 陶瓷球提升循环装置 | 第35-36页 |
2.2.11 其他部件 | 第36-37页 |
2.3 本章小结 | 第37-38页 |
第三章 生物质热裂解液化装置的安装与调试 | 第38-49页 |
3.1 机架 | 第38-39页 |
3.2 工业示范装置设备安装 | 第39页 |
3.3 工业示范装置数据采集与监控系统安装 | 第39-44页 |
3.3.1 总控柜及各楼层控制箱安装 | 第40-41页 |
3.3.2 布线及试机 | 第41-42页 |
3.3.3 数据采集与监控系统的安装与调试 | 第42-44页 |
3.4 系统试运行 | 第44-48页 |
3.5 本章小结 | 第48-49页 |
第四章 生物质热裂解液化实验 | 第49-61页 |
4.1 实验目标 | 第49页 |
4.2 实验原料 | 第49-51页 |
4.2.1 原料预处理 | 第49-50页 |
4.2.2 原料特性分析 | 第50-51页 |
4.3 实验参数及操作流程 | 第51-53页 |
4.3.1 实验参数 | 第51-52页 |
4.3.2 实验操作流程 | 第52-53页 |
4.4 实验数据处理及结果分析 | 第53-60页 |
4.4.1 不同温度对生物油产率的影响 | 第53-58页 |
4.4.2 生物油理化特性对比 | 第58-60页 |
4.5 本章小结 | 第60-61页 |
第五章 生物质热裂解液化装置的经济性分析 | 第61-70页 |
5.1 生物质热裂解液化技术发展的可行性分析 | 第61页 |
5.2 经济效益分析 | 第61-68页 |
5.2.1 生物质裂解产物应用前景分析 | 第61-62页 |
5.2.2 原料的收集与规模 | 第62-63页 |
5.2.3 技术经济性评价指标 | 第63-64页 |
5.2.4 经济效益分析 | 第64-68页 |
5.3 社会效益 | 第68-69页 |
5.4 本章小结 | 第69-70页 |
第六章 全文总结以及下一步工作经验 | 第70-72页 |
6.1 全文总结 | 第70-71页 |
6.2 下一步研究工作建议 | 第71-72页 |
致谢 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-78页 |
在读期间公开发表的论文及著作情况 | 第78页 |