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褐煤与油页岩混合热利用研究及其数值模拟

摘要第5-8页
Abstract第8-10页
主要符号对照表第23-25页
英文缩略词第25-26页
第一章 绪论第26-48页
    1.1 引言第26-27页
    1.2 煤炭高效清洁利用技术第27-30页
        1.2.1 煤炭分级利用第27-29页
        1.2.2 富氧燃烧技术第29页
        1.2.3 煤炭耦合其它能源共利用第29-30页
    1.3 煤炭耦合其它能源利用研究现状第30-34页
        1.3.1 基础热利用特性研究方法第30-31页
        1.3.2 煤炭耦合其它能源发电/供热第31-33页
        1.3.3 煤炭耦合其它能源热解/气化制气第33-34页
    1.4 非传统烃类资源——油页岩第34-35页
        1.4.1 油页岩的储量分布第34页
        1.4.2 油页岩的开发利用第34-35页
    1.5 燃煤气化系统技术发展第35-38页
    1.6 燃煤/油页岩气化模拟计算模型第38-44页
        1.6.1 基本过程模型第38-40页
        1.6.2 气化过程模拟方法第40-42页
        1.6.3 计算流体动力学模拟(CFD)第42-44页
    1.7 课题提出与研究内容第44-48页
第二章 燃煤与油页岩耦合热解基本特性研究第48-70页
    2.1 本章概要第48页
    2.2 燃料基本特性与研究方法第48-50页
        2.2.1 燃料特性第48页
        2.2.2 TG-FTIR联用技术第48-49页
        2.2.3 原位FTIR技术与KBr压片技术第49-50页
    2.3 研究结果分析第50-69页
        2.3.1 样品原料表面的无机组分以及矿物组分分析第50-51页
        2.3.2 原位FTIR实验结果分析第51-53页
        2.3.3 TG/DTG实验结果分析第53-60页
        2.3.4 混合热解过程气体产物析出特性第60-69页
    2.4 本章结论第69-70页
第三章 燃煤耦合油页岩CO_2气化特性研究第70-95页
    3.1 本章概要第70页
    3.2 实验方法与过程第70-72页
    3.3 混合热解制新生焦碳第72-77页
        3.3.1 第一阶段——程序升温混合热解第72-74页
        3.3.2 第二阶段——等温混合热解第74-77页
    3.4 非完全热解油页岩半焦特性表征第77-79页
    3.5 新生半焦混合气化第79-87页
        3.5.1 第三阶段——程序升温混合气化第79-81页
        3.5.2 第四阶段——等温混合气化第81-87页
    3.6 热动力学参数分析第87-94页
        3.6.1 动力学理论第87-94页
    3.7 本章结论第94-95页
第四章 油页岩新生半焦对褐煤热解过程催化特性研究第95-115页
    4.1 本章概要第95页
    4.2 研究对象与研究方法第95-98页
        4.2.1 物料原料与半焦准备第95-96页
        4.2.2 研究方法过程与方法第96-98页
    4.3 半焦形态特性表征第98-104页
        4.3.1 半焦表面官能团分布第98-101页
        4.3.2 XRD特性第101-102页
        4.3.3 XRF分析第102-104页
        4.3.4 特定痕量金属含量分析第104页
    4.4 油页岩半焦催化褐煤热解的热重特性分析第104-105页
    4.5 催化热解过程气态产物分析第105-108页
    4.6 热解产物的XRF以及ICP-OES分析第108-112页
    4.7 热动力学分析第112-114页
    4.8 本章结论第114-115页
第五章 油页岩与褐煤耦合热解过程建模第115-128页
    5.1 本章概要第115页
    5.2 油页岩脱挥发分热动力学模型第115-118页
    5.3 油页岩与褐煤及其混合热解TG模拟第118-125页
        5.3.1 内在水的脱吸附第119-120页
        5.3.2 挥发分的析出第120页
        5.3.3 无机物的分解第120页
        5.3.4 固定碳反应第120-121页
        5.3.5 模拟计算结果第121-125页
    5.4 油页岩与褐煤耦合热分解均相/异相反应模型第125-127页
        5.4.1 油页岩与褐煤耦合热解均相反应模型第125-127页
        5.4.2 油页岩半焦催化褐煤半焦的CO_2气化第127页
    5.5 本章结论第127-128页
第六章 褐煤耦合油页岩热解/气化过程数值模拟研究第128-156页
    6.1 本章概要第128-129页
    6.2 主要假设第129页
    6.3 热解过程基本模型第129-132页
        6.3.1 水分蒸发模型第129-130页
        6.3.2 挥发分析出模型第130-131页
        6.3.3 焦炭气化模型第131-132页
        6.3.4 均相反应模型第132页
    6.4 气相以及固相控制方程第132-137页
        6.4.1 多孔介质有限元平均方法第132-133页
        6.4.2 气相流体运动以及输运方程第133-135页
        6.4.3 固相控制方程第135-136页
        6.4.4 能量方程第136-137页
        6.4.5 控制方程求解第137页
    6.5 传热计算模型标定第137-140页
        6.5.1 实验物理模型及结果介绍第137页
        6.5.2 数值模拟计算第137-140页
        6.5.3 热解模型扩展至气化模型第140页
    6.6 基线案例计算第140-148页
        6.6.1 案例物理模型第140-142页
        6.6.2 模拟结果与验证第142-144页
        6.6.3 模型敏感性/不确定性分析第144-148页
    6.7 油页岩与褐煤耦合热解模拟计算第148-154页
        6.7.1 温度对热解产物的影响分析第149-152页
        6.7.2 混合燃料脱挥发分模型对比分析第152-154页
    6.8 褐煤耦合油页岩气化模拟计算第154-155页
    6.9 本章结论第155-156页
全文总结与展望第156-161页
参考文献第161-172页
攻读博士学位期间取得的研究成果第172-174页
致谢第174-175页
附件第175页

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