摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
第一章 绪论 | 第6-16页 |
1.1 引言 | 第6-8页 |
1.1.1 煤炭利用在中国能源中的地位 | 第6-8页 |
1.2 水煤浆的制备及应用研究进展 | 第8-11页 |
1.2.1 水煤浆的制备与应用 | 第8-9页 |
1.2.2 水煤浆添加剂研究现状 | 第9-11页 |
1.3 造纸黑液在水煤浆中的应用研究进展 | 第11-13页 |
1.3.1 造纸黑液的研究现状 | 第11-12页 |
1.3.2 利用竹浆黑液制备水煤浆的研究进展 | 第12-13页 |
1.4 添加剂对煤炭气化的研究现状 | 第13-14页 |
1.4.1 催化剂对煤的催化作用 | 第13-14页 |
1.4.2 碱金属碳酸盐对煤浆焦的催化气化研究进展 | 第14页 |
1.5 研究课题的意义和主要内容 | 第14-16页 |
1.5.1 研究课题的意义 | 第14-15页 |
1.5.2 本文的主要研究内容 | 第15页 |
1.5.3 本文的创新点 | 第15-16页 |
第二章 实验总述 | 第16-22页 |
2.1 实验材料与仪器设备 | 第16-17页 |
2.1.1 实验原料 | 第16页 |
2.1.2 实验仪器设备 | 第16页 |
2.1.3 主要试剂 | 第16-17页 |
2.2 实验方法 | 第17-21页 |
2.2.1 水煤浆制备与性能表征方法 | 第17-18页 |
2.2.2 催化气化评价方法 | 第18-20页 |
2.2.3 催化剂表征方法 | 第20-21页 |
2.3 主要物料的分析结果 | 第21-22页 |
2.3.1 煤的工业分析和元素分析 | 第21页 |
2.3.2 竹浆黑液的成分和元素分析 | 第21-22页 |
第三章 反应参数对煤气化结果的协同影响 | 第22-29页 |
3.1 前言 | 第22页 |
3.2 模拟方法与数学模型 | 第22-23页 |
3.3 煤气化反应体系分析 | 第23页 |
3.4 反应参数对煤焦气化体系的协同影响分析 | 第23-28页 |
3.4.1 水煤比与氧煤比对煤气化的协同影响 | 第23-25页 |
3.4.2 水煤比与氧煤比对C转化率的协同影响 | 第25-27页 |
3.4.3 温度与压力对煤气化结果的协同影响作用 | 第27-28页 |
3.4.4 温度与压力对 C 转化率的协同影响作用 | 第28页 |
3.5 小结 | 第28-29页 |
第四章 竹浆黑液与磺化木质素无烟煤水煤浆制浆性能比较 | 第29-35页 |
4.1 前言 | 第29页 |
4.2 添加剂加入量对水煤浆表观粘度的影响 | 第29-30页 |
4.3 CWS浓度对其表观粘度的影响 | 第30-31页 |
4.4 添加剂对CWS流变特性的影响 | 第31-32页 |
4.5 CWS稳定性 | 第32-34页 |
4.6 小结 | 第34-35页 |
第五章 黑液水煤浆焦与CO_2气化反应特性的研究 | 第35-41页 |
5.1 煤浆焦气化过程 | 第35-36页 |
5.2 反应温度对煤浆焦气化活性的影响 | 第36-37页 |
5.3 水煤浆焦制备方法对气化活性的影响 | 第37-38页 |
5.4 CO_2流量对水煤浆焦气化活性的影响 | 第38-39页 |
5.5 黑液加入量对水煤浆焦气化活性的影响 | 第39-40页 |
5.6 小结 | 第40-41页 |
第六章 竹浆黑液与碳酸盐复配对水煤浆焦气化活性的影响 | 第41-49页 |
6.1 碱金属碳酸盐的影响 | 第41-44页 |
6.1.1 CaCO_3对水煤浆焦气化活性的影响 | 第41-42页 |
6.1.2 CaSO_4对水煤浆焦气化活性的影响 | 第42-43页 |
6.1.3 磷石膏对水煤浆焦气化活性的影响 | 第43-44页 |
6.2 磷石膏与竹浆黑液复配对水煤浆焦气化活性的影响 | 第44-45页 |
6.3 竹浆黑液与其他碱金属盐复配对水煤浆焦气化活性的影响 | 第45-47页 |
6.4 物相分析 | 第47-48页 |
6.5 小结 | 第48-49页 |
第七章 总结与展望 | 第49-51页 |
7.1 主要结论 | 第49-50页 |
7.2 展望 | 第50-51页 |
参考文献 | 第51-56页 |
致谢 | 第56-57页 |
附录 | 第57-58页 |