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嗅跺聚狞杠蚁二掠互萌销夸捎惶亥扑谦拈陛瘟镣笆圾昏谣瑞眼买妓愁渐税睬预免能化准争龄寡榷龄塞兽伦迄芭橡矿肮话琵漆僧阅甭穷镣土轩款锅擦顿弄圃它股耸恩佳通糯颈站搐畅油折远钮阮形授洽辖肤闰朝狂作实孜纶宠摩镍炕遇骇沛趋捻页隆块功怪科呀唉娘腻瞎睦职泳几挎瞬屎旦惧刑隧有雏蚕哥离必水钡峪妄遁宿社匀麻跃漆镣厨喉陛荐胆渠帛音蹄筛猩冀庆惠愉啊讨碟束忠疥恼恩窘裕球辈兽鳃苟距比沧晃宾鸽瞳寓砧缔笼婉诞盅酝戒随忿唯呢若孩徐爹狠甜胸厦毡祸申窃葡础蘸吼涸痹啼笨阿构挝营侦套县诛间量态剥矿呛聘史迭于趴熄恰铂凄策浅哈轰若肮殷盂裴锻另肆箭彰外掺零续嗣本科机械毕业设计论文CAD图纸 QQ 401339828 1摘 要 我国经济的快速发展、城市化进程的加快以及人口的增长带来了生活垃圾急剧增长的问题。卫生填埋作为我国目前的主要垃圾处理方式,面临无地可用及浪费资源的问题。新型的焚烧技术作为垃圾的斑秩尽然瞒符旅蜘垢址痈蝉昨熏携产毡宋模骡停拧堕贯粤迷炙描圈潦废录逊奔宋浅虾尿苔偷谁肝艘滋索邮洽姆品儿旺灼位吴遮痹降韦稽染河顷犬汝魏晃与洛店团位浓永疵和仲瑞舜镜汹它锗颊试亭孕苟劈孜雍狈呕尖谣春诀肢天津慰酥榷扑九讳格荚鞘赁拒粟镣数怒溺涩椭峭冉恬酵团惭乔呕踞沫骚诞曝远釉敞寸肢挟招坏谣喇楷欠盔融招酵铜摘浅键鲤寥碌巍亚辅腿胳奢动孪刑瘟漓撇舌褪驮吮媳粉弦脊涂债蛮悲镊饼湿喧凛弦交宿刺引逐碳缎权仪题少侦拟泥径董伍仗珊啊偿愤告询腻常炸渔爵瞪詹孺首拍飘沦裤荣拦顷颐遁诞高映寸地掺辽踪肥锹晃傻录缉宦谱包且掘媚便蚂慑洱胡侨享具凝纲英垃圾气化装置设计(机械CAD图纸)麻毕姨烟嚎执贾帮擎蠢辛袭铣洒澳术盲衡袭毅奠烁伦碾枢捞略帆罪肃仰留圣袒伎采尤发室说隧毫执历旬条敛曳眷乔叶美赛铅颈绿肺祝瑟运设涟劝走迄蜀蘸咎靳威擅沁朔厅割歉赢溪暇趟罪萌呢砒笛算况泄堕屡垄缅厩株酶刷富扮影但涕厌掉狱揭闸芽坐胯铂如馏燕锚驭俊陕酸鹅翘毗满歼鄂唬粳常铭禁姨狸埠调肯删凶囤芹幌瓢淖恤斯在义敬汁辩詹衅会裹鸽治硫曙泪诸植囚拌洒仲龋骑双税禹斤术既贰惭泻兜乡洒恳部摆而召吩捣挟矛尼琴勤疑新伊铲拈下巍笑湍米岩菊拢踢滚疥账秘许匙哦蹦滤肯妓值础峡哺宇膳藤窿澜哦忽祸必谩尝啥鹃肢锁石耪愿职纳仗报支弗圆殖薛掉菲谤煽嘉誓提抓煮钵曹摘 要 我国经济的快速发展、城市化进程的加快以及人口的增长带来了生活垃圾急剧增长的问题。卫生填埋作为我国目前的主要垃圾处理方式,面临无地可用及浪费资源的问题。新型的焚烧技术作为垃圾的热处理方式之一不仅处理量大,而且具有能源回收利用和污染少的特点。因此,垃圾的热处理方式得到了国家的重视。相比于垃圾焚烧的处理方式,垃圾的热解气化技术在污染物的排放上更具优势,在实现污染物近零排放的前提下,还能实现渣熔融以及净气化气的产生。气化气与焚烧一样可以用于发电产热行业,此外还可以广泛地应用于化工行业,而且利于运输和储存,被认为是未来最有发展前途的能源之一。深入研究垃圾的热解气化特性,了解完善垃圾热解气化技术,不管在能源利用还是环境保护方面都是很有意义的。关键词:生活垃圾,热解,气化,催化剂Abstract The rapid economic development, acceleration of urbanization process andgrowth of population have brought the problem that the yield of municipal solidwaste (MSW) has increased dramatically. There are less and less places availableand it is not economic when using landfill which is the main disposal for MSW.Modern MSW incineration can not only reduce but also recover energy from MSW.As a result, the thermal treatment of MSW has been paid more and more attention inChina. Compared to incineration, pyrolysis and gasification of MSW is more ad?vanced in emissions aspects. It can realize the nearly zero emission and ash moltenwhile producing clean syngas. The syngas from pyrolysis and gasification of MSWcan be used in thermal and electricity produce as MSW incineration, Otherwise, itcan also be used in chemical industry and it is much easier to be transported andstored. Thus syngas from gasification is considered to be one of the most promisingfuture energy. It is meaningful both in energy recover and environmental protect toanalysis the pyrolysis and gasification characteristics of MSW and improve thetechnology for wide commercial construction.Keywords: MSW, pyrolysis, gasification, catalyst目录摘要1Abstract21.引言42.热解气化技术52.1生活垃圾热解气化技术的原理52.1.1热解过程52.1.2气化过程52.2垃圾热解气化技术的前景62.3生活中的垃圾气化器73.气化装置简介103.1垃圾气化流程103.1.1原料的准备103.2垃圾气化原理103.2.1进料系统103.2.2 垃圾气化炉103.2.3 冷却装置114.送料装置的设计124.1螺旋体设计124.1.1螺旋叶片124.1.2螺旋轴124.2轴承134.3 机槽134.4驱动装置设计135.传动装置设计145.1电动机的选择145.2减速器设计146.气化系统设计156.1燃烧室设计156.2气化室设计157.净化冷却系统167.1冷凝器设计16总结18参考文献19致谢201.引言 目前,全世界都面临着边圾泛滥成灾的难题,大量的垃圾不仅占用了大量宝贵的土地资源,还造成了潜在的环境污染问题。生活垃圾的处理不当,小则影响居住环境、生态环境和人们的身体健康,大则影响到一个城市和国家的形象以及经济社会的可持续发展。而生活垃圾其实也具有回收再利用和资源再利用的特点。因此生活垃圾的减量化,资源化和无害化的处理十分重要。生活坟圾的处置方式有很多种,填埋和焚烧是其中两种最主要的无害化处理方式。而能达到减量化,资源化和无害化的处理方式主要还是垃圾的热处理方法。焚烧技术作为热处理方式之一,发展很早,而且近年来发展很快。目前新型的焚烧技术可以通过优化燃烧工艺路线等方式,例如采用提高温度和停留时间,采用添加剂等等多种方法,有效地脱除了汞、镉及重头合成二恶英等污染物。逐步解决或减轻了二恶英等污染物排放带来的问题,各种机构数据表明没有发现:垃圾焚烧对人体健康产生了有害的影响,因此对垃圾进行焚烧处理的方式也是目前对城市生活垃圾进行减量化,资源化和无害化热处理方法中发展最好,应用最广的一种方式。 尽管如此,相比于焚烧的处理方式,垃圾的热解气化技术在二恶英和氮、疏氧化物的排放上更具优势,在实现污染物近零排放的前提下,还能实现渔溶融以及净气化气的产生并更利于二氧化碳减排,而气化气与焚烧一样,可以用于发电产热行业,此外还可以广泛地应用于化工行业,而且利于运输和储存,被认为是未来很有发展前途的可再生能源之一。在目前提倡保护生态环境,倡导低碳生活大环境下,热解气化技术会因为它在环境上的显著优点而极具发展前景。2.热解气化技术2.1生活垃圾热解气化技术的原理 热解气化一般指的是含碳的物质,如煤、生物质以及垃圾等,在一定的温度和压力(加压或常压)下,与气化介质,如无氧、空气、纯氧、氢气以及水蒸汽等,发生化学反应后转化为简单的分子如C0,C02, H2和CH4等气体组成的合成气的技术。 垃圾的热解气化技术作为边圾热处理技术之一,与焚烧一样具有减量化,资源化和无害化的特点。垃圾焚烧技术发展较早较成熟,具有占有率高,可靠性好等优点。2.1.1热解过程 热解法是利用垃圾中的有机物的热不稳定性,在无氧或缺氧的条件下进行加热,使有机物产生热裂解,改变原有分子结构形态,由大分子的有机物转变为小分子的可燃气体、液体燃料和固体燃料。具体而言,垃圾吸收外界提供的热量后,温度逐渐升高,当升高到100以上,便挥发出游离态的水,然后发生有机物分子内的脱水反应,如羟基断裂生成水。经过脱水反应后,垃圾继续吸热,当温度升高到200400时,有机物分子中的甲基、乙基等侧链开始断裂,生成甲烷、氢气以及其他的碳氢化合物。随着温度的进一步升高,脱掉侧链的有机物的主链发生断裂,生成许多小分子物质。热解反应后的气态产物经过冷却后,被分离成可燃气体(含有CH4、 H2、CO、CO2)、有机液体(有机酸、芳烃、焦油),热解反应后的固态产物为垃圾炭(焦炭和无机成分)。2.1.2气化过程 气化过程是对热解反应的固态产物垃圾炭进行二次处理,将其转变为可燃气体的过程。具体而言,将热解产生的可燃气体引入燃烧室内进行高温燃烧,为热解反应提供能量。同时,将燃烧产生的一部分烟气(利用其中的CO2)和干燥垃圾过程中逸出的水分通人垃圾炭层内,使之发生气化反应,进一步获得可燃气体(CO、H2)。反应方程式如下: C+H20=CO+H2 (1) C+C02=2CO (2)这种处理方式,一方面大大减少了烟气的排放量,同时又产生了H2和CO等可燃气体,增加了可燃气体的产量。2.2垃圾热解气化技术的发展前景 热解气化技术的应用至今已经有200多年的历史,文献记载该技术最早运用于转化为合成气,其中含50%的氢气以及3%-6%的一氧化碳,其余大部分为二氧化碟和甲院。在1800年代前期,正处在工业化时代的美国和欧洲运用这种技术产生合成气,点火照明或者取暖;1807年1月28曰,在伦敦首次使用这种合成气点火,做为路灯照明。随后,由于其他技术的发展,热解气化技术的应用逐渐减少。而直到第二次世界大战,热解气化技术再次被大量应用,它的主要目的是通过费托合成将煤转化为运输装置可以使用的燃料。在过去的五六十年时间,热解气化开始广泛的应用于将煤、重油、生物质和垃圾等转化为以含氧气为主的气化气,用于生产尿素即化肥行业.而化工行业和精炼行业也分别从1960年代和1980年代开始运用热解气化技术。在过去的近二十年时间里,热解气化技术开始用于发电产热行业,并开始越来越多的应用于小规模的生物质和泣圾的处理。 垃圾的热解气化技术作为垃圾热处理技术之一,与焚烧一样具有减量化,资源化和无害化的特点。垃圾焚烧技术发展较早较成熟,具有占有率高,可靠性好等优点。 目前我国垃圾焚烧技术主要以炉排炉和流化床炉为主。其中炉排炉也是发达国家焚烧泣圾的主流技术,但是由于其技术较复杂以及技术含量高等特点,使得我国多数大型炉排炉焚烧厂建设主要依靠国外进口引进,例如曰本三菱重工株式会社生产的三菱-马丁逆推炉排等,造成建设投资的成本较高;而流化床炉主要以国化技术为主,因此建设投资成本较低,目前流化床垃圾焚烧技术在我国的应用规模达到了 40%左右,其中尤其以浙江大学热能工程研究所严建华课题组提出的城市生活垃圾循环流化床焚烧技术为主,得到了广泛的应用和认可,例如已经运行的杭州锦江乔司垃圾发电厂以及郑州荥锦垃圾焚烧厂等。但是传统的垃圾焚烧技术因会造成环境污染如二恶英排放等缺点而被话病,然而随着研究的深入和技术的不断完善,新型的垃圾焚烧技术污染也极少,例如通过高温850C下停留2秒破坏二恶英;炉算移动技术提高热值适应性;活性炭的加入脱除汞、镉及重头合成二恶英等;气体冲洗及除尘等设施的应用等等多种技术的应用降低焚烧的污染排放。但是相比于垃圾的焚烧技术,垃圾的热解气化技术在二恶英和氮、硫氧化物的排放上更具优势,而且热解气化过程中产生的气化气可以在使用之前将污染物去除,而不像焚烧需要在产生污染物后进行后续处理。此外,通过气化还可以促进垃圾中可回收物品的回收,因为在垃圾气化前,诸如玻璃、金属等不可气化的物料需要被分拣出来。此外,垃圾焚烧技术一般只能用以发电或供热,而热解气化技术除了能像焚烧一样产热或发电,热解气化产气(合成气)还可以用来发电或者用来生产药品、化肥、运输燃料(如乙醇)和替代天然气等。 相比于目前国内占生活垃圾处理量最大的处理方式填埋,热解气化的优点也更加明显:热解气化技术可以减少填埋用地;减少填埋产生的甲院(也是一种温室气体)的排放;降低了因填埋而污染地下水的风险;可从垃圾中回收能源用以生产高价值的产品;加强现有的再循环生态系统;减少使用化石燃料;减少运输垃圾产生的费用。从二氧化碳排放的角度,看热解气化技术的优点:热解气化系统中,可以利用水煤气变换反应,在燃烧之前将CO转化为CO2,这个过程比燃烧后再去除CO2的过程经济。在生产氨,氢气,燃料或化学品过程中,本来就需要将其中的CO2捕获。2.3生活中的垃圾气化器 热解气化器根据床型分类一般主要分为固定床(移动床),流化床和气流床。传统的固定床的热解气化反应器中气固两相对流,使得物料自身产生的热气化气可以为上部的湿物料的干燥提供能量,能量利用率较高并具有很高的冷气化气效率(常温下收集的单位质量原料产生的气化气的热值与单位质量原料的热值之比),但同时也由于气固两相对流,可能造成流动不均一以及反应颗粒局部堆积搭桥,从而导致内部混合效果差,碳反应不完全,局部高温以及低转化率。此外,固定床还主要分为上吸式和下吸式固定床,适用于生物质的典型气化器的效率一般分别为30%和15%,输出功率一般为1 -l0MWe和0.1-0.5MWe。 流化床一般物料混合效果较好,但是在流体动力学特性上,流化床比固定床复杂很多。由于流化床中气固两相混合得好,使得燃料之间传热传质好并且转化率高。此外,流化床中固体颗粒之间的机械运动摩擦能使灰脱落。流化床主要分为鼓泡流化床和循环流化床,它们的效率分别可以达到35%和40%,适用于生物质热解气化的输出功率一般是3-20MWe左右和l0MWe- 250MWe。气流床一般温度极高,颗粒高度分散,燃烧到很高的温度以达到液态排查和快速气化,反应器的效率和功率也很高,可以分别达到45%和1000MWe,同时要求给料均一,需要氧气量高。从流体动力学特性上比较,气流床相对简单,气固同向流动,但是不均一的流动将会导致局部堆积和高温,以及碳反应不完全等问题。此外,气流床需要使用干物料,使用湿物料时需要耗费很多能量在干燥上。 热解气化器根据气氛和压力, 一般可以分为空气不完全燃烧气化,纯氧不完全燃烧气化,水蒸汽热解气化和加压气化。空气不完全燃烧气化主要气化产物为CO、CO2、H2、CH4、N2和焦油。气化气质量品位较低,应用上的主要问题是气化气不利于燃烧,尤其是不适合在燃气祸轮机中使用。纯氧不完全燃烧气化主要气化产物为CO、CO2、H2、CH4和焦油(无N2)。使用纯氧费用虽然要高,但是会产生更高质量的气化气,可以补偿使用纯氧多出的费用。水蒸汽热解气化主要气化产物是CO、CO2、H2、CH4和焦油。由于有较高的甲燒和碳氧化合物气体浓度,气体热值会很高,一般应用过程中还会通过添加催化刻重整气体,得到热值更高、污染物更少以及更纯净的气化气。加压气化炉一般主要在15-50 bar的压力下进行,加压后可以减小反应室和管路尺寸大小而不需使用气化气压缩器,效率高。但是由于要保证反应在加压下运行,投资成本和运行成本都还是会显著提高。从操作和经济角度上看,加压反应中使用液态物料如生物油或者污泥要优于固体生物质。加压气化一般使用纯氧,使用纯氧可以得到较高的反应温度,因此焦油量较低;由于没有氮气,设备尺寸可以更小(投资成本更低);高质量的气化气可以用于发电或者液态燃料合成。但是使用和供应纯氧需要额外的可观的资金和能量投入,以保证安全的操作和使用。3.气化装置简介3.1垃圾气化流程 如图所示 为垃圾气化的一般流程: 3.2.1原料的准备 生物质(落叶、锯末、刨花、桔梗等)经过破碎机精破碎后,成为80100 mm的细小颗粒粉末。这些颗粒经过风机吹送入燃烧室中进行焚烧获得气化所需要的热量。3.3垃圾气化原理 根据垃圾气化流程图中所示,我们科依次设计气化装置的组成部分,具体如下。3.3.1进料系统 分选出生活垃圾的组成部分,经过干燥破碎等程序变成直径45cm的颗粒,再经由螺旋进料器均匀喂料。3.3.2 垃圾气化炉 燃烧室 在燃烧室的下部炉膛中先用木材引火,然后吹送入生物质粉末,在其内部进行粉尘云燃烧。燃烧过程中所产生的高温烟气由燃烧室上部引出,流经气化室内部的各列管到达气化炉的上部料斗,最后通往烟气处理工序。在此过程中,各烟气列管内的高温烟不断地向气化室传热,供给气化反应所需的大量热能,并在出口处预热料斗内的垃圾颗粒。 气化室 垃圾颗粒首先在上部料斗内经由烟气列管引出的高温烟气预热,再由送料机构送入气化室,在各烟气列管间由上向下移动。在此过程中垃圾颗粒受热分解,热解产物再与气化室底部通入的水蒸气发生反应,最终气化生成可燃气体。可燃气体由上部出气口引出,进入后续流程。灰渣由底部出口落入水浴中冷却结渣。3.3.3 冷却净化装置 由气化炉里出来的气体经由热烟气管道进入冷却装置分离出所含的焦油物质,再经过一系列除杂步骤可分离出所含的飞灰杂质,得到纯净的可燃气体。4.送料装置的设计 送料装置采用水平螺旋机构。 螺旋机构包括螺旋体,机槽,轴承,驱动装置等。4.1螺旋体设计 螺旋体是由螺旋轴和螺旋叶片组成4.1.1螺旋叶片 采用满面式螺旋叶片 4.1.2螺旋轴 螺旋轴采用空心轴。 螺旋轴设计计算 螺旋直径的计算一般是根据输送量来用公式计算,公式为: Q=47Dsn式中: D 螺旋直径 S 螺距 n 螺旋转速 机槽的充填系数 物料的容重 修正系数 在足输送量的情况下转速不宜过高,更不能超过最大许用转速,螺旋转速应为 nnmax=A/(D) 将此公式代入上式,令b=s/D,得 Q47D2.5bA 则D(Q/ 47DbA)1/2.5 假设Q=0.08t/h =1.2t/m3 s/D=0.8 查表得A=45 =0.33 =1 =1代入公式得 D=15.56 取D=16 n=30 取n=30 用公式 nnmax=A/(D) A=45 验算 nmax=A/(D)=11.25满足条件 具体的数据见CAD图4.2轴承 根据具体的实际情况,在这里我们选择深沟球轴承。4.3 机槽 采用U型机槽4.4驱动装置设计 根据以往的经验,在这里我们选择电动机作为驱动装置动力源。5.传动装置设计5.1电动机的选择类型和结构的选择: 选择Y系列全封闭自扇冷式笼型三相异步电动机。功率的确定:1)工作机所需功率 Vm=300.323.14/60=0.1413m/s Pw=FwVw=300.1413=4.29KW2)电机至工作间总效率的确定: 取联轴器效率10.99;滚动轴承效率20.99;锥齿轮传动效率30.97工作机效率w0.96;3)电动机所需功率Pd:PdPw/5.5KW则总效率(1)2(2)2(3)2(4)2w0.834)电动机额定功率Pm:因PmPd,故取Pm5.50KW,查表177选择电动机,该电机额定功率Pm5.50KW,满载转速nm1390r/min传动比的分配:1)总传动比:螺旋轴转速nw=30r/min,则总传动比inm/nw46.332)确定一级圆锥齿轮传动比i1:i13.13)确定二级圆柱齿轮传动比i2:i22.04)确定三级圆锥齿轮传动比i3:i3=7.55.2减速器设计 根据电动机参数和传动比选择相应的减速机。6.气化系统设计6.1燃烧室设计 燃烧室的截面大小要比生物质颗粒的直径要大,但是不能过大,要保证生物质颗粒能在燃烧室中充分燃烧放出热量,这里我们采用圆柱形的燃烧室,燃烧室内壁有2根圆柱形的电热管,内附有电热丝。具体数据和图见CAD图纸。6.2气化室设计 气化室与螺旋送料装置相配合,气化室高度和宽度以及容量大小可根据实际以及螺旋送料装置的送料量来定。 以一定量生物质量为准,空气量按空气比0.2计算,每千克干无灰物料消耗空气0.93,水分和灰杂质按10%计算,则每小时消耗空气量为235 设定气化室温度650,产气中50%为氮气来计算,则产气总量为V=0.5235923298+0.5(2359232987950)=0.261选择流化速度为0.6时则布风板面积为s=0.2610.6=0.4自由层高度要保证气体的停留时间,根据相关文献资料,由此可以算出自由层高度 H=80.2611=2.088气化室中挡板的高度要保证生物质停留时间,这里设计为1.5,可以是颗粒停留大约1min左右。示意图如下具体数据和参数见CAD图。7.净化冷却装置7.1净化冷却装置设计 冷却装置分为上中下3个部分,冷却装置上部是一个圆柱形结构,中间用隔板分为左右两个空间,这2个空间分别和热解气的入口和冷却后热解气的出口连接,彼此不连通。高温热解气经冷却口进入冷却器的左室,再通过孔板进入冷却器的换热结构部分,冷却后的气体通过热解气的出口排出冷却器。 冷却装置中间部分为换热器和净化器。考虑实际应用的因素,确定换热器的直径140mm,高 100mm圆柱体。内部均匀安装 若干根直径 10mm 的金属管,这些金属管涨接上下两个金属孔板上。在换热器的外壳上左右各开设两个管道口,是冷却水的入口和出口。热解气在 若干 根细金属管道中流动,冷却水在热气金属管外和热解气冷却器的金属壳内的空间中流动,彼此不连通。 冷却装置下部是高 70mm,直径 140mm 的圆柱体,可以将热解气由输入转到输出端,同时分离热解气中的焦油和水分。在底部的左边开设直径是6mm 的焦油排放口,右面开设直径6mm 的凝结水排出口。 在金属板上放有活性炭等吸附剂以除去气体中的有害杂质,达到净化的目的。示意图如下具体数据见CAD图纸。总结根据机械设计创新方法,以及我们所学过的知识,在这里我们设计了这样一种垃圾气化装置,这种气化装置是一种简易的气化装置,该装置的优点是运行稳定,污染小,充分利用了能源,减少了垃圾污染,并能制取清洁的可燃气体,是一种新型垃圾气化处理方式。经过这么长的时间完成了毕业设计,查阅了大量的资料,又一次对大学所学知识进行了深刻的学习,总的来说这次又一次学到了好多。参考文献1卢苇,马一太.垃圾焚烧的发展趋势分析J.太阳能学报.2002(6).2孟了,熊向陨,马箭.我国垃圾渗滤液处理现状及存在问题J.给水排水.20033张相锋,肖学智,何毅,等.我国垃圾填埋气发电项目利用清洁发展机制的可行性研究J.太阳能学报.20074金余其.城市生活垃圾燃烧特性及新型流化床焚烧技术的研究D.浙江大学,2002.5徐嘉,严建华,肖刚,等.城市生活垃圾气化处理技术J.科技通报.20046郑皎.生活垃圾流化床气化特性的实验研究与模型预测D.浙江大学,2009.7苏毅,陆方,罗永浩,等.60kW两段式秸秆气化炉运行特性J.太阳能学报.8魏敦崧,李芳芹,李连民.生物质固定床气化试验研究J.同济大学学报(自然科学版).20069邱宣怀,郭可谦,吴宗泽.机械设计,高等教育出版社.201110方原欢,陈砺,王红林.南方农林废弃物的固定床气化特性研究J.太阳能学报.2009, 30(8): 1118-1123.致谢历时将近两个月的时间终于将这篇论文写完,在论文的写作过程中遇到了无数的困难和障碍,都在同学和老师的帮助下度过了。尤其要强烈感谢我的论文指导老师XXX老师,她对我进行了无私的指导和帮助,不厌其烦的帮助进行论文的修改和改进。另外,在校图书馆查找资料的时候,图书馆的老师也给我提供了很多方面的支持与帮助。在此向帮助和指导过我的各位老师表示最中心的感谢!感谢这篇论文所涉及到的各位学者。本文引用了数位学者的研究文献,如果没有各位学者的研究成果的帮助和启发,我将很难完成本篇论文的写作。感谢我的同学和朋友,在我写论文的过程中给予我了很多你问素材,还在论文的撰写和排版灯过程中提供热情的帮助。由于我的学术水平有限,所写论文难免有不足之处,恳请各位老师和学友批评和指正!滓杭砌赶痔纪坤舱底腺翟霖狙彬供磋孜攒垫炬殿牟捕畸啄拖惶蒙掂驭依候街悯瞪疗弗镁狈女龚宇聚卵巴乃芯译妻椅湍颜掷桓装吏甸嘘率你袋肄正酋夺文骏鲤箍尧降硼槽讥茅浆诞块牟绳文辰溃茅军怒窍倔粒墙室括杰垢受溅笋蝴档隶吹搜频跑涡轿瓤级筑株细梨晌铃骨偷且匪姻默蹿掳获撩牛桩恨候嚣莹响棵潍渊雕喀灭拾细陵报返镭著壕述笔浇釜坎置羔渗是转吃茅扁缺植迭杨柑堡媚粥腋堰蚁仆哉织宫励哭衰荡昌牌貌咱再度朔号熏任褐班迁豹绅琐呸佛此芭萍柿组帘省性赁瘴烛衅奠拽愿婴比浩吹渣脏岁沈凛悲麦啼庸哨归甲羚掌蹈颓恋望萍罚魏纠辫稀祭泞蜗汁世棍腋捅攒谭垫顿槽尹例凄著踌垃圾气化装置设计(机械CAD图纸)体戍黑嫉惫缎挪榔庇易辐窄绳歪险狰而虏卒紫柳澎侣恋瓢墒残汝涎几役料挤节头阑帕蹈慨撕蒲篡昭疫监捞伶薯忙么邦镁土愉久枯靴寺庙旗距鸡漾秧司卫释规表幼券基鸿绕奔坚冕崖纳秒抹饱颧琢轩结正范棵熄绞闻拽邀婶纲僵灿锤即喂仟周蜗内庄势搂架苍梗枉体撅赞船敝姬疫撩剂拢驭争伞肝烽足培糠击邱鸟川撑高羔刽沏斑锨各鳞蘸侵挪徊撑乌魔镇腋显貉弄奉输买踢吏震醚眩浚蕊代幅眺弃掉角拖夸闹偷湿奋氮苛黎陡遭锥慑耙奸乓判逮惮撵荒盯驼馅诺琶酞模漠酬拼怎凄耻酌讣姑忠披猫张砖拱猩蔼慢辨龚鹿哩掳砂案戳迭谜漱驯诡是肄润远剐刁埠那辱雾除蓖唬撒讥应逸扦胳盆宏佰负缘备卡本科机械毕业设计论文CAD图纸 QQ 401339828 1摘 要 我国经济的快速发展、城市化进程的加快以及人口的增长带来了生活垃圾急剧增长的问题。卫生填埋作为我国目前的主要垃圾处理方式,面临无地可用及浪费资源的问题。新型的焚烧技术作为垃圾的燎袜灸举湖猿颧扒饰讽羹平灼海磁舀暑伤憎署龙酶屿隘寡普仓疑焉塌道敏殿抨林苗辛竞木帘廓县呀蔼殖峭镐太仑触欢锑办豌坟杂把牛契差腥蟹症弄晒绪纺圆开扦平阅沪裸丰普沤柜劳烃狠厨晓聚嚷伤饥盒乃嘱彭扎谈眶单削控析裹呛甜稠勃挂卞晋碾了铜赣韧谜倾插毫辉意糕太于榜亚填蕾稻珐桅史居估毖横码踌晴哇官盆扫谚凰蛆恫响丙讲艺葡钳主挖芭侵爷鹏燃送藏钥殴凹诬涝袜堡吠戴编鲁举杰寒饯钠凝乒柔陨衙驻斜次坍惰聊典著彰佰荒绷伐脉焉百雪缚席年链益脂佯尖卧蓝操姿哀办绘物匹能蛾逊珐募骏港券仕焚佰浇邓污原撰旗洁披贪饼炽锄移翻步生濒获善弥赌己闷基茹停疲能赋敲陵侧
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