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以CaO为吸收体的生物质无氧气化制氢的机理与试验研究

致谢第1-7页
摘要第7-9页
Abstract第9-12页
目次第12-15页
1 绪论第15-33页
   ·引言第15-17页
   ·生物质能发展现状第17-20页
     ·生物质能概述第17-18页
     ·生物质能利用方式介绍第18-19页
     ·我国生物质能发展前景第19-20页
   ·制氢技术第20-29页
     ·氢能概述第20-21页
     ·化石燃料制氢技术第21-24页
     ·生物质制氢技术第24-27页
     ·水分解制氢技术第27-29页
   ·本文研究内容第29-33页
2 以CaO为吸收体的生物质无氧气化制氢技术研究综述第33-49页
   ·引言第33页
   ·系统原理第33-35页
   ·基于CaO吸收体气化法的制氢系统介绍第35-40页
     ·零排放煤联盟的零排放碳(ZEC)技术第35-37页
     ·通用电气能源与环境研究公司的AGC系统第37-38页
     ·日本新能源和产业技术开发组织的HyPr-RING系统第38-39页
     ·浙江大学新型近零排放煤气化燃烧集成制氢系统第39-40页
   ·以CaO为吸收体的生物质无氧气化制氢技术研究现状第40-44页
     ·化学热力学平衡模拟第40-41页
     ·固定床实验第41-42页
     ·流化床实验第42-44页
   ·以CaO为吸收体的生物质无氧气化制氢技术存在的几个问题第44-47页
     ·CaO吸收剂循环碳酸化反应活性的降低第44-45页
     ·生物质焦油去除的机理第45-46页
     ·气化炉内最佳反应条件的确定第46-47页
     ·生物质气化加压给料第47页
   ·本章小结第47-49页
3 高CaO/C摩尔比条件下生物质热解动力学和挥发份析出的机理研究第49-73页
   ·引言第49-51页
   ·实验与理论第51-55页
     ·实验样品第51页
     ·实验仪器与实验方法第51-52页
     ·热分析动力学理论第52-54页
     ·红外光谱分析理论第54-55页
   ·高CaO/C摩尔比条件下CaO对生物质热解失重特性的影响第55-58页
     ·CaO添加量对热解失重特性的影响第55-57页
     ·升温速率对热解失重特性的影响第57-58页
   ·高CaO/C摩尔比条件下的生物质热解动力学研究第58-60页
   ·高CaO/C摩尔比条件下CaO对生物质热解挥发份析出的影响第60-70页
     ·热解挥发份的红外光谱鉴定第60-63页
     ·外吸收光谱与热重数据的关联第63-64页
     ·高CaO/C摩尔比条件下CaO对生物质热解过程的影响第64-66页
     ·高CaO/C摩尔比条件下CaO对生物质热解挥发份析出量的影响第66-68页
     ·高CaO/C摩尔比条件下CaO对生物质热解挥发份析出过程的影响第68-70页
   ·本章小结第70-73页
4 CaO碳酸化反应动力学及“煅烧—碳酸化”循环反应活性和活性改进试验研究第73-93页
   ·引言第73-75页
   ·实验方法第75-78页
     ·实验系统第75-76页
     ·CaO碳酸化反应实验方法第76-77页
     ·CaO吸收剂循环“煅烧—碳酸化”过程中碳酸化反应活性变化及活性改进研究的实验方法第77-78页
   ·CaO吸收剂加压碳酸化反应特性研究第78-87页
     ·总压力对碳酸化反应的影响第78-80页
     ·CO_2分压对碳酸化反应的影响第80页
     ·碳酸化反应等温动力学模型建立第80-82页
     ·碳酸化反应动力学参数的求解第82-87页
   ·循环“煅烧—碳酸化”过程中CaO碳酸化反应活性及活性改进的研究第87-92页
     ·循环“煅烧—碳酸化”过程中煅烧压力对CaO碳酸化活性的影响第87-89页
     ·循环“煅烧—碳酸化”过程中水活化对CaO碳酸化活性改进的影响第89-91页
     ·以CaO为吸收体的生物质无氧气化制氢技术中CaO循环碳酸化活性改进的方案讨论第91-92页
   ·本章小结第92-93页
5 常压鼓泡流化床中以CaO为吸收体的生物质无氧气化制氢的试验研究第93-111页
   ·引言第93-95页
   ·实验方法第95-97页
     ·实验材料第95页
     ·实验设备第95-96页
     ·实验步骤第96-97页
   ·气化操作变量对以CaO为吸收体的生物质无氧气化制氢的影响第97-109页
     ·CaO/C摩尔比对制氢的影响第97-100页
     ·H_2O/C摩尔比对制氢的影响第100-104页
     ·反应温度对制氢的影响第104-107页
     ·与前人结果比较第107-109页
   ·本章小结第109-111页
6 加压流化床试验台的设计、调试与热态制氢试验研究第111-139页
   ·引言第111页
   ·试验台设计原则和基本参数第111-112页
   ·试验台系统介绍第112-121页
     ·循环流化床双炉本体第114-117页
     ·给料装置第117-118页
     ·供气系统第118-119页
     ·排气系统第119-120页
     ·排灰系统第120页
     ·温度压力测量系统第120-121页
   ·试验台冷态试验研究第121-125页
     ·气密性试验第122页
     ·布风均匀性检查第122页
     ·流化床阻力特性试验第122-124页
     ·给料量标定第124-125页
   ·以CaO为吸收体的生物质无氧气化制氢的加压热态试验研究第125-136页
     ·试验方法第125-127页
     ·加压条件下气化操作变量对生物质无氧气化反应过程的影响第127-133页
     ·加压对生物质无氧气化碳转化率及冷煤气效率的影响第133-136页
   ·本章小结第136-139页
7 以CaO为吸收体的生物质无氧气化制氢系统动力学模型建立与运行特性分析第139-171页
   ·引言第139页
   ·以CaO为吸收体的生物质无氧气化制氢的反应过程第139-140页
   ·生物质无氧气化制氢系统模型建立第140-154页
     ·生物质热解模型第141-143页
     ·生物质气化模型第143-148页
     ·CaO碳酸化反应模型第148-149页
     ·生物质半焦燃烧模型第149-150页
     ·CaCO_3煅烧分解模型第150-153页
     ·能量平衡第153-154页
   ·程序设计第154-155页
   ·生物质无氧气化制氢系统模型计算分析第155-169页
     ·反应压力的影响第155-160页
     ·反应温度的影响第160-165页
     ·水蒸汽的影响第165-168页
     ·典型工况计算第168-169页
   ·本章小结第169-171页
8 全文总结与工作展望第171-175页
 本文主要创新点第173-174页
 本文研究展望第174-175页
参考文献第175-185页
作者简历第185-186页

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