摘要 | 第5-7页 |
abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第25-43页 |
1.1 研究背景 | 第25-29页 |
1.1.1 能源化工发展现状 | 第25-27页 |
1.1.2 可持续发展、绿色化工与循环经济 | 第27-29页 |
1.2 能源化工过程的系统研究 | 第29-33页 |
1.2.1 过程系统工程 | 第29-31页 |
1.2.2 能源化工系统可持续性研究的多尺度特征 | 第31-33页 |
1.3 能源化工系统的分析方法研究 | 第33-39页 |
1.3.1 过程热力学分析 | 第33-35页 |
1.3.2 生命周期评价 | 第35-36页 |
1.3.3 生命周期热力学研究 | 第36-37页 |
1.3.4 能值研究 | 第37-39页 |
1.4 现有研究方法的不足和本课题研究的引入 | 第39-40页 |
1.5 论文主要研究内容和创新点 | 第40-43页 |
第二章 化工系统能源消耗的基准 | 第43-67页 |
2.1 工业累积(火用)耗分析与能值分析 | 第43-50页 |
2.1.1 累积(火用)耗分析 | 第45-47页 |
2.1.2 能值分析 | 第47-50页 |
2.2 生态累积(火用)耗分析 | 第50-60页 |
2.2.1 生态累积(火用)耗的多产品分配规则 | 第51-53页 |
2.2.2 生态累积(火用)耗的网络代数 | 第53-57页 |
2.2.3 生态累积(火用)耗分析与传统能源分析方法的联系和区别以及其优势 | 第57-60页 |
2.3 示例性案例分析 | 第60-65页 |
2.3.1 燃气锅炉 | 第60-63页 |
2.3.2 太阳能锅炉 | 第63-65页 |
2.3.3 各种分析方法的结果比较和讨论 | 第65页 |
2.4 本章小结 | 第65-67页 |
第三章 生态累积(火用)耗分析的拓展 | 第67-85页 |
3.1 生命周期研究方法 | 第67-72页 |
3.1.1 常规生命周期评价 | 第68-71页 |
3.1.2 生命周期成本分析 | 第71-72页 |
3.2 经济投入与污染物因素的生态累积(火用)耗 | 第72-81页 |
3.2.1 社会经济投入的生态累计(火用)耗计量 | 第72-76页 |
3.2.2 环境污染危害的生态累计(火用)耗计量 | 第76-81页 |
3.3 拓展的生态累积(火用)耗模型 | 第81-84页 |
3.4 本章小结 | 第84-85页 |
第四章 生态生命周期成本与生态生命周期评价 | 第85-106页 |
4.1 生态生命周期成本 | 第85-89页 |
4.1.1 生态生命周期成本的定义 | 第85-87页 |
4.1.2 生态生命周期成本与传统工业成本核算的关系 | 第87-89页 |
4.2 生态生命周期评价 | 第89-93页 |
4.2.1 生态生命周期评价的理论框架 | 第89-90页 |
4.2.2 生态生命周期评价的各个阶段 | 第90-93页 |
4.3 示例性案例分析 | 第93-104页 |
4.3.1 模型与数据 | 第93-94页 |
4.3.2 生命周期清单与生命周期成本 | 第94-96页 |
4.3.3 生态累积(火用)耗和生态生命周期成本 | 第96-101页 |
4.3.4 结果解释和讨论 | 第101-104页 |
4.4 本章小结 | 第104-106页 |
第五章 生物质合成油与煤基合成油生态生命周期评价 | 第106-139页 |
5.1 合成油技术及发展现状 | 第107-112页 |
5.1.1 费托合成油发展现状 | 第107-109页 |
5.1.2 气化反应 | 第109-110页 |
5.1.3 费托合成反应 | 第110-112页 |
5.2 过程模型构建与数据假设 | 第112-116页 |
5.2.1 合成油过程模型 | 第112-114页 |
5.2.2 合成油成本核算基准 | 第114-116页 |
5.3 结果分析和讨论 | 第116-137页 |
5.3.1 生命周期清单分析 | 第116-118页 |
5.3.2 生产成本分析 | 第118-119页 |
5.3.3 生命周期成本分析 | 第119-122页 |
5.3.4 生态生命周期成本分析 | 第122-131页 |
5.3.5 不确定性分析 | 第131-137页 |
5.4 本章小结 | 第137-139页 |
结论与展望 | 第139-141页 |
参考文献 | 第141-153页 |
攻读博士学位期间取得的研究成果 | 第153-155页 |
致谢 | 第155-156页 |
附件 | 第156页 |