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生物质燃烧和热转换(高等学校新能源系列本科规划教材)

  • 定价: ¥59
  • ISBN:9787122368102
  • 开 本:16开 平装
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  • 折扣:
  • 出版社:化学工业
  • 页数:287页
  • 作者:编者:彭好义//李...
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  • 2020-09-01 第1版
  • 2020-09-01 第1次印刷
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导语

  

内容提要

  

    《生物质燃烧和热转换》概述了生物质和生物质能基本概念、生物质资源及特点以及生物质能利用现状、意义、政策和发展导向,分析了生物质燃料的化学与物理特性,阐述了生物质燃烧的基本理论,比较系统地介绍了生物质直接燃烧发电、生物质压缩成型、生物质气化及生物质热解等多种热转换技术的原理、工艺、设备及其应用。
    《生物质燃烧和热转换》可供新能源和可再生能源领域的高等院校师生、研究人员和工程技术人员参考阅读。

目录

第1章  生物质能及生物质能利用概论
  1.1  生物质与生物质能概念
    1.1.1  生物质与生物质能的定义
    1.1.2  光合作用与生物质能
  1.2  生物质分类和资源量估算
    1.2.1  生物质分类
    1.2.2  生物质资源估算方法
    1.2.3  生物质资源量
  1.3  生物质能的特点
  1.4  生物质能转换技术与利用现状
    1.4.1  生物质能转换技术
    1.4.2  生物质能利用现状
  1.5  生物质能开发利用的意义
  1.6  我国生物质能利用政策与发展导向
    1.6.1  生物质能利用相关政策
    1.6.2  生物质能开发利用导向
  思考和练习
第2章  生物质燃料特性与燃烧基础
  2.1  生物质燃料化学与物理特性
    2.1.1  生物质燃料化学组成
    2.1.2  生物质燃料的工业分析与元素分析
    2.1.3  生物质燃料的热值
    2.1.4  生物质燃料的灰特征
    2.1.5  生物质燃料的物理特性
  2.2  生物质燃料燃烧物质平衡计算
    2.2.1  燃烧基本概念
    2.2.2  燃料燃烧物质平衡计算
  2.3  燃烧过程空气消耗系数与不完全燃烧热损失的检测计算
    2.3.1  空气消耗系数的检测计算
    2.3.2  不完全燃烧热损失的检测计算
  2.4  燃料燃烧基本理论
    2.4.1  燃烧反应动力学
    2.4.2  着火理论
    2.4.3  燃烧温度
    2.4.4  燃烧传播过程
    2.4.5  均相燃烧
    2.4.6  异相燃烧
    2.4.7  火焰稳定的原理与方法
  思考和练习
第3章  生物质直接燃烧发电技术
  3.1  生物质直接燃烧发电工艺
  3.2  生物质燃料的处理与输送系统
    3.2.1  生物质燃料收集与储存
    3.2.2  生物质燃料的预处理
    3.2.3  生物质燃料输送系统与给料方式
  3.3  生物质燃烧锅炉系统
    3.3.1  锅炉概论
    3.3.2  锅炉燃烧设备
    3.3.3  锅炉受热面
    3.3.4  锅炉内部过程
    3.3.5  锅炉外部过程
    3.3.6  锅炉燃烧污染物排放与控制
    3.3.7  锅炉的热平衡计算
    3.3.8  锅炉运行
  3.4  汽轮机设备
    3.4.1  汽轮机的工作原理
    3.4.2  汽轮机的分类
    3.4.3  国产汽轮机型号
    3.4.4  汽轮机本体主要结构
    3.4.5  汽轮机组的辅助设备
  3.5  垃圾焚烧发电
    3.5.1  垃圾焚烧发电基本工艺流程
    3.5.2  垃圾焚烧产物和焚烧过程
    3.5.3  垃圾焚烧主要影响因素
    3.5.4  垃圾焚烧设备
    3.5.5  垃圾焚烧发电污染物防治和灰渣处理
  3.6  燃煤耦合生物质发电
    3.6.1  燃煤耦合生物质燃烧的方式
    3.6.2  燃煤耦合生物质发电的特点
    3.6.3  燃煤耦合生物质燃烧对系统运行的影响
  3.7  生物质直燃发电工程应用实例
    3.7.1  炉排锅炉生物质直燃发电工程实例
    3.7.2  流化床锅炉生物质直燃发电工程实例
    3.7.3  垃圾焚烧发电工程实例
    3.7.4  燃煤耦合生物质发电实例
  思考和练习
第4章  生物质压缩成型技术
  4.1  生物质压缩成型技术概述
    4.1.1  生物质压缩成型的概念
    4.1.2  生物质压缩成型技术的发展
  4.2  生物质压缩成型原理
    4.2.1  生物质成型燃料的成型过程及黏结机理
    4.2.2  生物质成型的内在因素
  4.3  物质压缩成型的主要影响因素
    4.3.1  生物质种类
    4.3.2  粒度和粒度分布
    4.3.3  含水率
    4.3.4  成型压力
    4.3.5  加热温度
  4.4  生物质压缩成型工艺及技术
    4.4.1  生物质成型燃料的生产技术路线
    4.4.2  生物质压缩成型的工艺类型
    4.4.3  生物质压缩成型技术
  4.5  成型燃料的物理特性及燃料性能
    4.5.1  密度
    4.5.2  耐久性
    4.5.3  热值
    4.5.4  燃烧性能
  4.6  生物质成型燃料生产实例
  思考和练习
第5章  生物质气化技术
  5.1  生物质气化技术概述
    5.1.1  生物质气化技术概念
    5.1.2  气化技术分类
  5.2  生物质气化机理与气化过程
    5.2.1  生物质气化机理
    5.2.2  生物质气化过程
  5.3  气化工艺的计算和主要指标
    5.3.1  气化系统的物质平衡
    5.3.2  气化系统的能量平衡
    5.3.3  气化过程的主要指标
  5.4  生物质气化工艺及设备
    5.4.1  气化设备
    5.4.2  生物质燃气净化处理
    5.4.3  生物质燃气的储存与输送
  5.5  生物质气化技术的应用
    5.5.1  生物质气化集中供气
    5.5.2  生物质气化发电
    5.5.3  生物质气化制氢
    5.5.4  生物质气化合成液体燃料
  思考和练习
第6章  生物质热解技术
  6.1  生物质热解相关概念
    6.1.1  生物质热解过程
    6.1.2  生物质组分热解机理
    6.1.3  影响生物质热解过程的因素
    6.1.4  生物质热解的主要工艺类型
  6.2  生物质炭化技术
    6.2.1  炭化技术的主要特征
    6.2.2  生物质炭化过程的产物
    6.2.3  生物质炭化装置
    6.2.4  生物质炭的性质与用途
  6.3  生物质常速热解技术
    6.3.1  常速热解工艺条件
    6.3.2  常速热解产物
    6.3.3  常速热解工艺和设备
  6.4  生物质快速热解液化技术
    6.4.1  快速热解工艺
    6.4.2  生物油的性质及应用
  思考和练习
参考文献