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生物质能利用BI/STIG系统性能的研究

来源:论文学术网
时间:2024-08-18 12:34:11
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生物质能利用BI/STIG系统性能的研究【摘要】:本文对生物质气化技术进行了详细的阐述,并介绍了生物质气化注蒸汽燃气轮机燃烧室燃料系数的确定方法,建立基于变比热燃烧生物质燃料气的湿

【摘要】:本文对生物质气化技术进行了详细的阐述,并介绍了生物质气化注蒸汽燃气轮机燃烧室燃料系数的确定方法,建立基于变比热燃烧生物质燃料气的湿燃气燃气轮机和余热锅炉BI/STIG循环系统的性能计算模型、蒸汽干燥器的性能计算模型以及回收水冷凝器性能模型,并用Visual Basic 6.0编制了循环系统性能计算模型的程序;介绍了适应于燃烧生物质燃料气的燃气轮机设备的改造方法,对燃烧低热值的生物质燃料气的燃气轮机进行了特性分析,提出了容量为25MW典型BI/STIG系统的配置方案,且对系统性能进行计算和分析,为BI/STIG系统性能的优化提供了技术依据,并和BIGCC循环系统进行经济性比较分析。 【关键词】:生物质 气化 生物质整体气化注蒸汽燃气轮机循环
【学位授予单位】:华北电力大学(北京)
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2006
【分类号】:TK6
【目录】:
  • 中文摘要3
  • 英文摘要3-6
  • 第一章 绪论6-12
  • 1.1 引言6
  • 1.2 背景及意义6-9
  • 1.2.1 国内外能源现状6-7
  • 1.2.2 选题的意义7-8
  • 1.2.3 生物质利用转化方式8-9
  • 1.3 生物质能利用状况综述9-10
  • 1.3.1 生物质气化技术9-10
  • 1.3.2 生物质气化发电系统10
  • 1.4 本论文的研究任务10-12
  • 第二章 生物质气化技术12-20
  • 2.1 生物质气化原理12-15
  • 2.2 生物质燃气的净化15-20
  • 2.2.1 颗粒的热气净化16
  • 2.2.2 焦油裂解16-17
  • 2.2.3 碱金属化合物17-18
  • 2.2.4 燃料中的氮18-19
  • 2.2.5 硫19
  • 2.2.6 氯19-20
  • 第三章 BI/STIG 系统的研究20-38
  • 3.1 STIG 循环的特点20-21
  • 3.2 生物质气化闭式 STIG 循环中湿燃气热力学性质研究21-26
  • 3.2.1 注蒸气燃烧室注汽量的计算21-23
  • 3.2.2 生物质气闭式注蒸汽燃气轮机燃烧室燃料系数的确定23-25
  • 3.2.3 湿燃气热力学性质计算方法和程序25-26
  • 3.3 STIG 循环的性能计算模型26-38
  • 3.3.1 余热锅炉的工作特性27-28
  • 3.3.2 BI/STIG 循环的性能计算模型28-34
  • 3.3.3 回收水性能计算模型34-35
  • 3.3.4 干燥器性能计算模型35-38
  • 第四章 燃生物质燃料气的燃气轮机38-42
  • 4.1 燃气轮机对燃气的要求38-39
  • 4.2 燃气轮机设备的改造39-42
  • 第五章 生物质气化闭式 BI/STIG 循环系统的热力学分析42-55
  • 5.1 BI/STIG 循环系统选择及系统方案42-44
  • 5.2 BI/STIG 循环系统计算44-47
  • 5.2.1 燃气轮机的核算与计算44-45
  • 5.2.2 干燥器的计算45-46
  • 5.2.3 气化器的计算46
  • 5.2.4 净化系统的计算46-47
  • 5.2.5 余热锅炉和回收水冷凝器的计算47
  • 5.3 BI/STIG 系统性能计算结果47-51
  • 5.4 系统的分析比较51-52
  • 5.5 BI/STIG 循环系统和 BIGCC 循环系统经济性分析比较52-55
  • 第六章 结论55-56
  • 参考文献56-59
  • 致谢59-60
  • 在学期间发表的学术论文和参加科研情况60


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