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第一章 引言——讨论1

1.0引言1

1.1一般性讨论1

1.1.1基本考虑1

1.1.2稻壳的利用2

1.1.3世界范围的能源考虑3

1.1.4稻壳作为能源4

1.2一般问题8

1.2.1缺乏可靠的数据基础8

1.2.2效率低下的碾米厂8

1.2.3资金的筹集9

1.2.4稻壳本身10

1.2.4.1稻壳的存在10

1.2.4.2生产的不规则性10

1.2.4.3地区性机会的变化及产品的市场潜力12

1.2.4.4物理和化学特性13

2.0引言15

目录15

第二章 一般能量转换考虑15

2.1在过量的空气中燃烧16

2.1.1在大气堆垛中燃烧17

2.1.2在封闭区域中燃烧(焚化)17

2.1.3在炉膛内燃烧17

2.1.3.1传统式17

2.1.3.2空气悬浮19

2.1.3.3流化床炉19

2.1.3.4可容许的热释放20

2.1.3.5点位加热20

2.1.4细颗粒燃料20

2.2在一种可控制的气氛中燃烧21

2.2.1在大气堆垛中燃烧21

2.2.2在密封区域或密封体积中的燃烧22

2.2.5其他一些可控燃烧23

2.2.3红外燃烧23

2.2.4富氧空气燃烧23

2.3毁(干)馏24

2.4热解26

2.5气化——发生炉煤气28

2.6其他化学,热化学和生化过程32

2.6.1生化燃料电池32

2.6.2堆肥-地面覆盖33

2.6.3废热33

2.6.4发酵34

2.6.5氢化34

2.6.6酸水解35

2.6.7单细胞蛋白质(SCP)35

2.6.8酶促水解35

2.6.9湿氧化35

2.6.12厌氧消化作用(生物气体生产)36

2.6.11合成气体的催化转化36

2.6.10加氢气化作用和碳氢化作用36

第三章 稻壳的物理和化学性质37

3.1稻壳的百分比37

3.2稻壳的分析37

第四章 稻壳用作燃料46

4.1通论46

4.2稻壳作为锅炉燃料48

4.3稻壳作为一种干燥器燃料49

4.4热偶联51

4.4.1蒸汽消耗55

4.4.2碾米厂动力要求55

4.4.2.1安装动力55

4.4.2.2水力带动57

4.4.2.3以蒸汽为动力碾米厂的需求58

4.5废热回收59

46小型原动机系统59

4.7中心位置煤气发生炉61

4.8利用稻壳制造波特兰水泥62

4.9稻壳作为一种“原始”燃料的来源63

4.10各国的利用64

第五章 稻壳用作能源的过程67

5.0导言67

5.1湿热源67

5.1.1蒸汽发生锅炉67

5.1.2热水加热器68

5.2干热源69

5.2.1用于稻谷或半熟稻米以及其他干燥作业的干燥器69

5.2.1.1农田或大田——类型干燥70

5.2.1.2商业或工业的直接-间接燃烧72

5.2.1.3蒸汽热交换器类型74

5.2.1.4在干燥其他材料(不是稻谷)方面的应用74

5.2.2家用炉75

5.2.2.1家用炉的类型75

5.2.1.5稻壳用作燃料的间接方法75

5.2.2.2各个国家家用炉的运用77

5.2.3空气悬浮炉79

5.2.3.1梅塔-皮特79

5.2.3.2芬奇-麦克因泰尔技术81

5.2.4稻壳致冷——吸附系统81

5.2.5.1斯特林引擎82

5.2.5.2燃气轮机82

5.2.5交替燃烧循环82

5.2.5.3弗吕戴恩引擎83

5.3热解——蒸馏——气化83

5.3.1热解83

5.3.1.1加勒特83

5.3.1.2华莱士-阿特金斯85

5.3.1.3EES-GeorgiaTech85

5.3.1.4红外热解85

5.3.2.3蒙蒂塞洛86

5.3.2.2热带物产协会86

5.3.2.4 Thermex86

5.3.2气化86

5.3.1.5埃及耐火材料86

5.3.2.1U.C.D86

5.3.2.5耐火技术艾伯塔87

5.3.2.6建筑物——燃烧87

5.3.2.7兰茨89

5.3.3蒸馏89

5.3.3.1日本的89

5.3.3.2资源回收系统89

5.4综合系统90

5.4.1半熟技术90

5.4.1.1传统系统90

5.4.1.2现代技术90

5.4.2动力——有关过程95

5.4.3米糠的稳定作用102

5.4.4工艺用汽——糠醛103

5.5.2气味问题104

5.5其他有关因素104

5.5.1腐蚀104

5.5.3效率考虑105

5.5.4间歇操作106

第六章 转换稻壳为能量以及用于107

其他有关功能装置和机器107

6.0导言107

6.1蒸汽产生108

6.1.1锅炉效率108

6.1.2锅炉类型110

6.1.3设计详情116

6.1.3.1典型稻壳燃烧单元的工作特性119

6.1.3.2效率要求121

6.1.3.3水处理121

6.1.3.4自动操作121

6.1.3.5其他122

6.1.4建造和维修详情123

6.1.5辅助设备126

6.1.5.1燃料节省器126

6.1.5.2空气预热器126

6.1.5.3过热器127

6.1.5.4洗气127

6.1.6限制128

6.1.6.1损失129

6.1.6.2在锅炉操作时的烟道损失130

6.1.6.3在锅炉操作中过量空气的影响130

6.1.6.4腐蚀131

6.1.6.5辐射损失131

6.1.6.6结论131

6.2干燥131

6.2.1箱式或周期性干燥器132

6.2.1.3稻壳炭作为一种燃料133

6.2.1.1旋转式稻壳燃烧干燥器133

6.2.1.2塞科科(日本中央商业公司)133

6.2.2连续流干燥134

6.3炉子136

6.3.1炉内热量的热积聚138

6.3.2炉子类型138

6.3.2.1固定床炉138

6.3.2.2平炉排138

6.3.2.3倾斜阶梯炉排139

6.3.2.4可移动的倾斜阶梯炉排141

6.3.2.5流化床141

6.3.2.6空气悬浮143

6.32.7气体燃烧炉143

6.3.2.8可燃用二种燃料的炉子144

6.3.3粉尘控制145

6.4蒸汽原动机(蒸汽机和透平)146

6.3.4灰分清除146

6.3.5其他146

6.4.1蒸汽机148

6.4.1.1蒸汽机类型148

6.4.1.2贝利斯和莫科姆蒸汽机149

6.4.1.3默纳克149

6.4.1.4斯皮林150

6.4.1.5泰国150

6.4.1.6印度151

6.4.2蒸汽轮机151

6.4.2.1透平的类型154

6.4.2.2透平的应用154

6.4.2.3透平的大小和成本155

6.5煤气发生炉156

6.5.1现代系统156

6.5.2小型煤气发生器(煤气发生炉)157

6.5.2.1小型煤气发生器的设计158

6.5.2.2煤气发生炉的类型159

6.5.2.3制造和设计161

6.5.2.4限制163

6.5.3应用发生炉煤气系统的原动机163

6.5.3.1内燃机164

6.5.3.2一些可用引擎164

6.5.3.3引擎改装165

6.5.3.4可燃用二种(中间)燃料引擎166

6.5.3.5发生炉煤气引擎中的磨损167

6.5.3.6燃用发生炉煤气的引擎的启动167

6.5.4燃气轮机168

6.6碳化器169

6.6.1烧炭170

6.6.2.3佐竹171

6.6.2.2日祐兴纪171

6.6.2.4中央商业公司171

6.6.2.1农业机械研究所171

6.6.2碳化器详情171

6.6.2.5山本172

6.6.2.6高野172

6.6.2.7交岛172

6.6.3结论172

6.7家用炉172

6.7.1地区性生产的单元173

6.7.2变动性173

6.7.3压制成块173

第七章 结论175

7.1通论175

7.1.1资料收集的必要性175

7.1.2应用变迁175

7.1.3应用机会176

7.1.6制造能力177

7.1.5设备利用177

7.1.4稻谷缺乏177

7.1.7热偶联178

7.1.8发生炉煤气178

7.2对发展的长期作用179

7.2.1情报转让179

7.2.2研究的起始阶段的领域180

7.2.3深入的国家研究180

7.2.4刺激181

7.2.5提请注意182

7.3对发展的短期作用182

7.3.1发生炉煤气183

7.3.2热动力偶联器183

7.4残留物利用184

7.4.1目前状况184

7.4.2目前机会184

A.1.1有机应用185

A.1炭185

A.0导论185

附录A 稻壳炭与残留物的其他用途185

A.1.2钢铁制造186

A.1.3水纯化189

A.1.4混凝土集料189

A.1.5橡胶加固190

A.1.6防滑添加剂190

A.1.7硅质材料190

A.1.8海上溢出物191

A.1.9除雪191

A.1.10大地填充191

A.2活性炭191

A.2.1炉炭的应用192

A.2.2RRL-海德拉巴192

A.2.3泰国192

A.24靛蓝淀粉公司192

A.3.1印度193

A.3水泥-混凝土193

A.3.2其他国家194

A.4陶瓷-玻璃194

A.5二氧化硅和硅酸盐194

A.5.1硅酸钠194

A.5.2四氯化硅195

A.6.1梅哈196

A.7耐火材料应用-热绝缘196

A.6建筑材料196

A.7.1奥里莱克斯197

A.7.2因特马特197

A.7.3超绝缘体(1948)赛勒克斯198

A.7.4琼斯-蒙特皇家碾米厂198

A.7.5罗兰198

A.7.6埃及耐火材料公司198

A.8油吸附剂198

A.9其他商业用途198

A.10概念性或开发性用途定义201

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