正戊烷的热稳定性研究
中文摘要 | 第3-4页 |
英文摘要 | 第4-5页 |
符号表 | 第8-9页 |
1 绪论 | 第9-20页 |
1.1 世界能源现状与国内能源形势 | 第9-11页 |
1.2 有机朗肯循环技术 | 第11-13页 |
1.3 有机朗肯循环工质选择 | 第13-14页 |
1.4 国内外研究现状 | 第14-19页 |
1.4.1 实验研究进展 | 第14-17页 |
1.4.2 理论研究进展 | 第17-19页 |
1.5 研究目的 | 第19页 |
1.6 研究内容 | 第19-20页 |
2 有机工质热稳定性测试实验系统 | 第20-27页 |
2.1 实验系统组成 | 第20-25页 |
2.1.1 实验系统流程 | 第20-21页 |
2.1.2 加热及保温系统 | 第21-23页 |
2.1.3 热分解产物测试分析系统 | 第23-24页 |
2.1.4 数据采集系统 | 第24-25页 |
2.1.5 辅助设备 | 第25页 |
2.2 进样体积计算 | 第25-26页 |
2.3 小结 | 第26-27页 |
3 正戊烷热稳定性实验研究 | 第27-40页 |
3.1 有机工质选取 | 第27页 |
3.2 初期实验系统的研究结果与分析 | 第27-33页 |
3.2.1 实验条件 | 第28页 |
3.2.2 实验步骤 | 第28-29页 |
3.2.3 实验结果与分析 | 第29-33页 |
3.3 实验系统优化后的研究结果与分析 | 第33-39页 |
3.3.1 实验条件 | 第33-34页 |
3.3.2 实验步骤 | 第34-35页 |
3.3.3 实验结果与分析 | 第35-39页 |
3.4 小结 | 第39-40页 |
4 正戊烷热稳定性的理论研究 | 第40-52页 |
4.1 引言 | 第40页 |
4.2 理论计算过程 | 第40-42页 |
4.3 正戊烷热分解产物的确定 | 第42-43页 |
4.4 正戊烷热稳定性理论研究 | 第43-46页 |
4.5 异戊烷和丁烷热稳定性理论研究 | 第46-49页 |
4.6 引入余函数后与理想状态的热分解温度对比 | 第49-51页 |
4.7 小结 | 第51-52页 |
5 结论与展望 | 第52-53页 |
5.1 结论 | 第52页 |
5.2 展望 | 第52-53页 |
致谢 | 第53-54页 |
参考文献 | 第54-58页 |
附录 | 第58-60页 |