生物质热解气冷凝及生物油燃烧的实验研究与数值模拟
摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-11页 |
目录 | 第11-16页 |
第1章 绪论 | 第16-44页 |
·引言 | 第16-20页 |
·世界能源形势 | 第16-17页 |
·我国能源形势 | 第17-20页 |
·生物质能概述 | 第20-24页 |
·生物质种类及特点 | 第20-22页 |
·生物质能利用技术 | 第22页 |
·生物质能利用现状 | 第22-24页 |
·生物质热解液化制备生物油 | 第24-28页 |
·生物质热解原理及技术 | 第24-25页 |
·生物质热解液化工艺过程 | 第25-27页 |
·生物质热解液化技术的发展 | 第27页 |
·生物油的利用途径 | 第27-28页 |
·热解气冷凝 | 第28-32页 |
·热解气冷凝方式 | 第28-30页 |
·喷雾降膜冷凝机理 | 第30-32页 |
·生物油燃烧 | 第32-34页 |
·生物油燃烧特性 | 第32-33页 |
·生物油燃烧方式 | 第33-34页 |
·研究路线和内容 | 第34-36页 |
参考文献 | 第36-44页 |
第2章 生物油及不可冷凝气的性质 | 第44-60页 |
·引言 | 第44页 |
·生物油的化学组成 | 第44-47页 |
·生物油的元素组成 | 第44-45页 |
·生物油的组分分析 | 第45-46页 |
·生物油的平均分子量 | 第46-47页 |
·生物油的物性参数 | 第47-54页 |
·含水量和热值 | 第47-48页 |
·粘度和表面张力 | 第48-52页 |
·比热容和密度 | 第52-53页 |
·其他 | 第53-54页 |
·不可冷凝气的组成及性质 | 第54-56页 |
·不可冷凝气的组成 | 第54-55页 |
·不可冷凝气的性质 | 第55-56页 |
·本章小结 | 第56页 |
参考文献 | 第56-60页 |
第3章 生物油的热重特性 | 第60-82页 |
·引言 | 第60页 |
·热分析技术 | 第60-66页 |
·TG-DSC仪器及原理 | 第61页 |
·动力学机理函数 | 第61-65页 |
·热解动力学参数的确定 | 第65-66页 |
·实验原料及条件 | 第66页 |
·升温速率的影响 | 第66-75页 |
·生物油蒸发过程 | 第66-69页 |
·生物油燃烧过程 | 第69-71页 |
·动力学参数及机理函数的确定 | 第71-75页 |
·载气流量的影响 | 第75-78页 |
·生物油蒸发过程 | 第75-77页 |
·生物油燃烧过程 | 第77-78页 |
·本章小结 | 第78-79页 |
参考文献 | 第79-82页 |
第4章 生物油的雾化特性 | 第82-102页 |
·引言 | 第82-83页 |
·雾化喷嘴简介 | 第83-87页 |
·雾化机理 | 第83-84页 |
·雾化喷嘴 | 第84-85页 |
·雾化特性及其影响因素 | 第85-86页 |
·雾化性质的测量方法 | 第86-87页 |
·生物油雾化实验 | 第87-89页 |
·实验样品 | 第87页 |
·实验装置 | 第87-88页 |
·实验步骤及参数 | 第88-89页 |
·MATLAB算法 | 第89-91页 |
·实验结果与讨论 | 第91-98页 |
·像素阈值 | 第91-92页 |
·转速与生物油流量的关系 | 第92页 |
·雾化图片整合 | 第92-94页 |
·转速对雾化特性的影响 | 第94-96页 |
·温度对雾化特性的影响 | 第96-98页 |
·本章小结 | 第98-99页 |
参考文献 | 第99-102页 |
第5章 生物质热解气模型 | 第102-116页 |
·引言 | 第102-103页 |
·可冷凝气模型建立 | 第103-111页 |
·实验原料 | 第103页 |
·建模方法 | 第103-105页 |
·元素组成及水分含量的对比 | 第105-106页 |
·TG-DSC曲线对比 | 第106-111页 |
·不可冷凝气模型建立 | 第111-112页 |
·热解气模型化合物 | 第112页 |
·本章小结 | 第112-113页 |
参考文献 | 第113-116页 |
第6章 热解气冷凝的工程模拟及实验研究 | 第116-128页 |
·引言 | 第116页 |
·软件介绍 | 第116-117页 |
·工程模拟 | 第117-120页 |
·生物油分级冷凝实验 | 第120-122页 |
·实验材料及装置 | 第120-121页 |
·实验参数及方法 | 第121-122页 |
·实验结果与分析 | 第122-125页 |
·油产率分析 | 第122-123页 |
·水产率分析 | 第123-124页 |
·热值分析 | 第124-125页 |
·乙酸产率分析 | 第125页 |
·本章小结 | 第125-126页 |
参考文献 | 第126-128页 |
第7章 生物油燃烧的实验研究及数值模拟 | 第128-148页 |
·引言 | 第128页 |
·实验原料 | 第128-129页 |
·生物油燃烧实验 | 第129-132页 |
·实验装置及方法 | 第129-130页 |
·实验结果与讨论 | 第130-132页 |
·计算流体力学 | 第132-137页 |
·控制方程 | 第133-134页 |
·k-ε模型 | 第134-136页 |
·燃烧模型 | 第136页 |
·NO_x模型 | 第136页 |
·液滴雾化模型 | 第136页 |
·辐射模型 | 第136-137页 |
·生物油燃烧数值模拟研究 | 第137-144页 |
·数值模拟与计算方法 | 第137-138页 |
·燃烧过程分析 | 第138-140页 |
·生物油流量的影响 | 第140-143页 |
·空气过量系数的影响 | 第143-144页 |
·本章小结 | 第144-145页 |
参考文献 | 第145-148页 |
第8章 总结与展望 | 第148-152页 |
·全文总结 | 第148-150页 |
·工作展望 | 第150-152页 |
附录1 生物油比热容的测量 | 第152-154页 |
实验装置 | 第152页 |
实验原理 | 第152-154页 |
附录2 MATLAB程序代码 | 第154-162页 |
程序1.灰度值统计程序 | 第154-155页 |
程序2.多张图片整合程序 | 第155-157页 |
程序3.雾化特性计算程序 | 第157-162页 |
致谢 | 第162-164页 |
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果 | 第164页 |