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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

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