低碳物料固定床火焰传播试验研究
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
1 绪论 | 第11-19页 |
·低碳物料 | 第11页 |
·固定床 | 第11-13页 |
·固定床概述 | 第11-12页 |
·固定床分类 | 第12-13页 |
·焙烧 | 第13-15页 |
·焙烧定义 | 第13页 |
·焙烧分类 | 第13-15页 |
·火焰蔓延理论 | 第15-17页 |
·课题主要研究内容 | 第17页 |
·课题意义 | 第17-18页 |
·本章小结 | 第18-19页 |
2 固定床焙烧试验台 | 第19-38页 |
·试验台的设计 | 第19页 |
·实验设备 | 第19-29页 |
·试验样品 | 第29-30页 |
·样品XRD和SEM分析 | 第30-31页 |
·XRD表征 | 第30-31页 |
·扫描电镜(SEM) | 第31页 |
·样品成分分析 | 第31-33页 |
·试验台散热计算 | 第33-34页 |
·试验台热力特性计算 | 第34-36页 |
·燃烧所需空气量 | 第34页 |
·燃烧产生烟气量 | 第34-36页 |
·试验过程 | 第36页 |
·实验数据处理公式 | 第36-37页 |
·火焰传播速率的确定 | 第36页 |
·混合物元素分析和工业分析的计算 | 第36-37页 |
·未燃烧焦炭比重计算 | 第37页 |
·本章小结 | 第37-38页 |
3 高风量下固定床焙烧试验 | 第38-51页 |
·冷态试验 | 第38-39页 |
·试验台气密性检测 | 第38页 |
·动力特性试验 | 第38-39页 |
·固定碳30%的稻壳灰的热态试验 | 第39-43页 |
·焙烧过程中的温度变化 | 第39-41页 |
·焙烧过程中的气体变化 | 第41-43页 |
·固定碳20%的稻壳灰的热态试验 | 第43-46页 |
·焙烧过程中的床层中温度变化 | 第43-44页 |
·焙烧过程中的气体变化 | 第44-46页 |
·固定碳15%的稻壳灰的热态试验 | 第46-49页 |
·焙烧过程中的床层中温度变化 | 第46-47页 |
·焙烧过程中的气体变化 | 第47-49页 |
·残渣固定碳含量 | 第49页 |
·火焰传播速率 | 第49-50页 |
·本章小结 | 第50-51页 |
4 低风量下固定床焙烧试验 | 第51-63页 |
·焙烧试验台的局部调整 | 第51-52页 |
·固定碳17%的稻壳灰的热态试验 | 第52-53页 |
·焙烧过程中的温度变化 | 第52-53页 |
·焙烧过程中的气体变化 | 第53页 |
·固定碳15%的稻壳灰的热态试验 | 第53-55页 |
·焙烧过程中的温度变化 | 第53-54页 |
·焙烧过程中的气体变化 | 第54-55页 |
·固定碳13%的稻壳灰的热态试验 | 第55-57页 |
·焙烧过程中的温度变化 | 第55-56页 |
·焙烧过程中的气体变化 | 第56-57页 |
·固定碳11%的稻壳灰的热态试验 | 第57-58页 |
·固定床焙烧试验台的应用拓展 | 第58-60页 |
·焙烧过程中的温度变化 | 第58-59页 |
·焙烧过程中的气体变化 | 第59-60页 |
·残渣固定碳含量 | 第60-61页 |
·火焰传播速率 | 第61-62页 |
·本章小结 | 第62-63页 |
5 固定床装备研制与应用 | 第63-75页 |
·概述 | 第63-65页 |
·稻壳灰简介 | 第63页 |
·硅灰简介 | 第63-64页 |
·稻壳灰制取硅灰现状 | 第64-65页 |
·工程背景及设计 | 第65-68页 |
·事务性背景 | 第65页 |
·技术性背景 | 第65-66页 |
·技术现状 | 第66页 |
·研制目标 | 第66页 |
·设计方案说明 | 第66-68页 |
·稻壳灰脱碳装置的各部件设计 | 第68-71页 |
·外形设计 | 第68-69页 |
·炉篦的设计 | 第69页 |
·冷却管的设计 | 第69-70页 |
·风室的设计 | 第70页 |
·风机的选型 | 第70-71页 |
·进料系统的设计 | 第71页 |
·生产规模稻壳灰脱碳装置的热态运行 | 第71-72页 |
·运行结果分析 | 第72-73页 |
·扫描电镜(SEM)下的硅灰图像 | 第73页 |
·经济效益分析 | 第73-74页 |
·本章小结 | 第74-75页 |
6 结论与展望 | 第75-77页 |
·结论 | 第75-76页 |
·展望 | 第76-77页 |
致谢 | 第77-78页 |
参考文献 | 第78-80页 |