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吉木萨尔油页岩催化热解特性及热解过程研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第11-28页
    1.1 本文研究背景及意义第11-14页
        1.1.1 能源概况第11-12页
        1.1.2 油页岩及其资源第12-13页
        1.1.3 本文的研究意义第13-14页
    1.2 油页岩工业发展现状第14-18页
        1.2.1 气体热载体干馏工艺第15-16页
        1.2.2 固体热载体干馏工艺第16-18页
    1.3 油页岩热解研究现状第18-25页
        1.3.1 油页岩热物理性质的研究现状第18-19页
        1.3.2 终温对油页岩热解的影响第19-20页
        1.3.3 颗粒大小对油页岩热解的影响第20-21页
        1.3.4 固有矿物质对油页岩热解的影响第21-23页
        1.3.5 油页岩催化热解研究现状第23-25页
    1.4 油页岩热解过程传热数值模拟研究现状第25-26页
    1.5 本课题的研究内容第26-28页
第2章 试验方法、实验装置及油页岩基础性质分析第28-37页
    2.1 试验样品制备方法第28页
    2.2 实验试剂及设备第28-29页
    2.3 油页岩的基础性质分析第29-30页
    2.4 导热系数测量第30-32页
    2.5 比热容测量第32-33页
    2.6 铝甑实验第33-35页
        2.6.1 吉木萨尔油页岩含油率测定第33页
        2.6.2 油页岩催化热解实验第33-35页
    2.7 实验样品分析及表征第35-37页
        2.7.1 热重-质谱分析(TG-MS)第35页
        2.7.2 气相色谱-质谱连用(GC-MS)分析第35-37页
第3章 油页岩常规热解研究第37-62页
    3.1 前言第37页
    3.2 油页岩TG分析第37-39页
    3.3 油页岩热解动力学分析第39-53页
        3.3.1 理论依据第40-47页
        3.3.2 结果及讨论第47-53页
    3.4 油页岩TG-MS分析第53-56页
    3.5 油页岩产气特征分析第56-57页
    3.6 油页岩产油特征分析第57-60页
    3.7 本章小结第60-62页
第4章 催化剂对吉木萨尔油页岩热解过程的影响第62-102页
    4.1 前言第62页
    4.2 样品及试验方法第62-63页
        4.2.1 油页岩样品第62-63页
        4.2.2 热重-质谱连用仪实验方案第63页
        4.2.3 铝甑实验方案第63页
    4.3 催化效果对比第63-66页
    4.4 催化热解的动力学参数分析第66-80页
        4.4.1 OS-Co样品的动力学参数分析第66-70页
        4.4.2 OS-Fe2样品的动力学参数分析第70-75页
        4.4.3 OS-Fe3样品的动力学参数分析第75-80页
    4.5 OS-CO样品的TG-MS分析第80-88页
        4.5.1 有机质析出特点分析第80-83页
        4.5.2 升温速率的影响第83-88页
    4.6 催化热解页岩气及页岩油组分分析第88-100页
        4.6.1 添加CoCl_2样品铝甑实验热解气GC-MS分析第89-90页
        4.6.2 添加CoCl_2·6H_2O样品铝甑实验热解油GC-MS分析第90-92页
        4.6.3 OS-Fe2样品铝甑实验得页岩气的GC-MS分析第92-93页
        4.6.4 OS-Fe2样品铝甑实验得页岩油的GC-MS分析第93-96页
        4.6.5 OS-Fe3样品铝甑实验得页岩气的GC-MS分析第96-97页
        4.6.6 OS-Fe3样品铝甑实验得页岩油的GC-MS分析第97-99页
        4.6.7 各样品铝甑实验产物综合对比分析第99-100页
    4.7 本章小结第100-102页
第5章 块状油页岩热解过程研究第102-113页
    5.1 前言第102页
    5.2 传热模型第102-106页
        5.2.1 导热系数测量结果第102-103页
        5.2.2 油页岩颗粒外形第103-104页
        5.2.3 模型假设第104页
        5.2.4 数学模型第104-106页
    5.3 结果与讨论第106-111页
        5.3.1 模型验证及对比第106-107页
        5.3.2 颗粒尺寸对加热过程的影响第107-111页
    5.4 本章小结第111-113页
第6章 结论与展望第113-116页
    6.1 主要研究结论第113-114页
    6.2 主要创新点第114-115页
    6.3 研究展望第115-116页
参考文献第116-126页
致谢第126-127页
附录1 攻读博士学位期间取得的科研成果第127-129页
附录2 攻读博士学位期间参加的科研项目第129页

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