摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
1 绪论 | 第15-27页 |
1.1 引言 | 第15页 |
1.2 煤炭多联产技术 | 第15-18页 |
1.2.1 以煤热解为基础的多联产技术 | 第16-17页 |
1.2.2 以煤完全气化为基础的多联产技术 | 第17页 |
1.2.3 以煤部分气化为基础的多联产技术 | 第17-18页 |
1.3 煤炭分级转化多联产技术研究现状 | 第18-24页 |
1.4 煤热解气化燃烧分级转化利用多联产系统的提出 | 第24-26页 |
1.5 本文研究内容 | 第26-27页 |
2 煤炭热解气化燃烧分级转化利用多联产系统的全流程模拟 | 第27-50页 |
2.1 引言 | 第27页 |
2.2 煤热解气化燃烧分级转化利用多联产系统介绍 | 第27-29页 |
2.3 煤热解气化分级转化利用多联产系统介绍 | 第29-30页 |
2.4 模拟方法 | 第30-43页 |
2.4.1 分级转化单元 | 第30-33页 |
2.4.2 双流化床单元 | 第33-35页 |
2.4.3 空气分离单元 | 第35-36页 |
2.4.4 气体净化单元 | 第36-38页 |
2.4.5 焦油加氢单元 | 第38-40页 |
2.4.6 甲醇合成单元 | 第40-41页 |
2.4.7 燃气蒸汽联合循环单元 | 第41-43页 |
2.5 两种多联产系统结果统计方法 | 第43-45页 |
2.5.1 系统效率 | 第43-44页 |
2.5.2 系统投资估算 | 第44页 |
2.5.3 内部收益率 | 第44-45页 |
2.5.4 投资回报期 | 第45页 |
2.6 两种多联产系统结果对比分析 | 第45-49页 |
2.6.1 热力学分析 | 第45-47页 |
2.6.2 经济性分析 | 第47-49页 |
2.6.3 总结 | 第49页 |
2.7 本章小结 | 第49-50页 |
3 热解气氛对半焦结构和气化速率的影响 | 第50-61页 |
3.1 引言 | 第50页 |
3.2 实验方法 | 第50-54页 |
3.2.1 实验材料 | 第50页 |
3.2.2 半焦表征 | 第50-51页 |
3.2.3 实验系统及改造 | 第51-52页 |
3.2.4 抑制扩散效应 | 第52-53页 |
3.2.5 实验步骤 | 第53-54页 |
3.3 数据分析方法 | 第54-55页 |
3.4 实验结果 | 第55-60页 |
3.4.1 半焦拉曼光谱分析 | 第55-59页 |
3.4.2 半焦气化反应特性分析 | 第59-60页 |
3.5 本章小结 | 第60-61页 |
4 比表面积对半焦气化机理的影响 | 第61-71页 |
4.1 引言 | 第61-62页 |
4.2 实验方法 | 第62-64页 |
4.2.1 半焦制备 | 第62页 |
4.2.2 实验系统 | 第62-63页 |
4.2.3 实验工况 | 第63页 |
4.2.4 实验步骤 | 第63-64页 |
4.3 数据分析方法 | 第64页 |
4.4 实验结果及讨论 | 第64-69页 |
4.4.1 确定L-H模型动力学参数 | 第64-66页 |
4.4.2 半焦在H_2O和CO_2混合气氛中的气化 | 第66-68页 |
4.4.3 半焦在H_2O、CO_2、H_2和CO多元混合气氛中的气化 | 第68-69页 |
4.5 本章小结 | 第69-71页 |
5 灰成分对半焦气化机理的影响 | 第71-79页 |
5.1 引言 | 第71页 |
5.2 实验方法 | 第71-73页 |
5.2.1 原料 | 第71-72页 |
5.2.2 化学脱灰 | 第72页 |
5.2.3 灰成分半焦制备 | 第72页 |
5.2.4 实验步骤 | 第72-73页 |
5.3 实验结果及讨论 | 第73-78页 |
5.3.1 确定L-H模型动力学参数 | 第73-74页 |
5.3.2 半焦在H_2O和CO_2混合气氛中的气化 | 第74-77页 |
5.3.3 半焦在H_2O、CO_2、H_2和CO多元混合气氛中的气化 | 第77-78页 |
5.4 本章小结 | 第78-79页 |
6 结论与展望 | 第79-81页 |
6.1 结论 | 第79-80页 |
6.2 展望 | 第80-81页 |
致谢 | 第81-82页 |
参考文献 | 第82-88页 |
附录 | 第88页 |