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固载体法生物质催化气化及合成气甲烷化研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
主要符号表第18-19页
1 绪论第19-38页
    1.1 研究背景与意义第19-20页
    1.2 传统热化学转化法制SNG第20-24页
        1.2.1 气化结合合成气甲烷化工艺第20-22页
        1.2.2 加氢气化工艺第22-23页
        1.2.3 催化水蒸气气化工艺第23-24页
    1.3 解耦热化学转化法制Bio-SNG第24-36页
        1.3.1 用于Bio-SNG制备的解耦气化技术第31-34页
        1.3.2 用于Bio-SNG制备的合成气净化技术第34-35页
        1.3.3 用于Bio-SNG制备的合成气甲烷化技术第35-36页
    1.4 本文主要研究思路第36-38页
2 DDLG工艺构建及流态化行为研究第38-64页
    2.1 DDLG生物质催化气化工艺第39-44页
        2.1.1 DDLG原理第39-40页
        2.1.2 DDLG实验装置第40-44页
    2.2 DDLG中流态化行为研究第44-56页
        2.2.1 气化器鼓泡流态化特性第44-49页
        2.2.2 提升管流态化特性第49-53页
        2.2.3 颗粒分级器流态化特性第53-56页
    2.3 管路料封能力测试第56-62页
        2.3.1 冷模料封测试装置第57-58页
        2.3.2 结果与讨论第58-62页
    2.4 本章小结第62-64页
3 ZnO/olivine研制及DDLG中生物质气化-脱硫研究第64-82页
    3.1 实验部分第65-69页
        3.1.1 固定床中模拟合成气脱硫第65-66页
        3.1.2 DDLG中生物质气化和粗生物质气脱硫第66-69页
        3.1.3 表征方法第69页
    3.2 结果与讨论第69-80页
        3.2.1 典型金属氧化物模拟合成气脱硫比较第69-71页
        3.2.2 H_2O含量对ZnO模拟合成气脱硫的影响第71-72页
        3.2.3 ZnO/olivine脱硫剂结构分析第72-74页
        3.2.4 ZnO/olivine模拟合成气脱硫研究第74-75页
        3.2.5 DDLG中生物质鼓泡流化床气化过程优化第75-79页
        3.2.6 DDLG中粗生物质气净化研究第79-80页
    3.3 本章小结第80-82页
4 DDLG中Ni/olivine脱硫和焦油重整性能研究第82-93页
    4.1 实验部分第83-84页
        4.1.1 实验原料第83页
        4.1.2 模拟气中Ni/olivine脱硫性能评价第83页
        4.1.3 DDLG中Ni/olivine粗生物质气脱硫/重整研究第83-84页
    4.2 结果与讨论第84-91页
        4.2.1 模拟气中Ni/olivine硫化和再生行为研究第84-87页
        4.2.2 不同制备条件Ni/olivine粗生物质气脱硫性能比较第87-88页
        4.2.3 H_2O含量对Ni/olivine粗生物质气脱硫性能的影响第88-89页
        4.2.4 反应温度对Ni/olivine粗生物质气脱硫性能的影响第89-90页
        4.2.5 Ni/olivine粗生物质气焦油重整性能研究第90-91页
    4.3 本章小结第91-93页
5 Ni/olivine甲烷化性能研究第93-114页
    5.1 实验部分第94-96页
        5.1.1 催化剂制备第94-95页
        5.1.2 催化剂表征方法第95页
        5.1.3 催化活性评价第95-96页
    5.2 橄榄石和载镍橄榄石结构及其热变规律第96-101页
        5.2.1 橄榄石和载镍橄榄石形貌分析第96页
        5.2.2 橄榄石和载镍橄榄石品相分布与铁元素赋存形态第96-99页
        5.2.3 橄榄石及载镍橄榄石中不同晶相相互作用第99-101页
    5.3 Ni/olivine甲烷化活性评价第101-113页
        5.3.1 反应温度对Ni/olivine催化CO_2甲烷化的影响第101-102页
        5.3.2 镍载量和Ni/(Ni+Fe)对Ni/olivine甲烷化性能的影响第102-103页
        5.3.3 橄榄石煅烧温度对Ni/olivine甲烷化性能的影响第103-104页
        5.3.4 还原温度对Ni/olivine甲烷化性能的影响第104-105页
        5.3.5 催化剂焙烧温度对Ni/olivine甲烷化性能的影响第105-106页
        5.3.6 Ni/olivine与商业甲烷化催化剂活性比较第106-107页
        5.3.7 动力学研究第107-113页
    5.4 本章小结第113-114页
6 生物质合成气甲烷化耦合焦油重整研究第114-128页
    6.1 实验部分第116-118页
        6.1.1 实验原料第116页
        6.1.2 固定床模拟气中甲烷化耦合重整过程第116页
        6.1.3 逆流移动床中甲烷化耦合焦油重整第116-118页
    6.2 结果与讨论第118-127页
        6.2.1 模拟气甲烷化耦合重整研究第118-122页
        6.2.2 生物质气化-粗生物质气甲烷化耦合焦油重整研究第122-123页
        6.2.3 甲烷化耦合焦油重整过程中气化焦油组成的变化规律第123-126页
        6.2.4 甲烷化耦合焦油重整过程中Ni/olivine积炭分析第126页
        6.2.5 吸收促进甲烷化耦合焦油重整过程第126-127页
    6.3 本章小结第127-128页
7 结论与展望第128-131页
    7.1 结论第128-130页
    7.2 创新点第130页
    7.3 展望第130-131页
参考文献第131-141页
致谢第141-142页
作者简介第142页
攻读博士学位期间科研项目及科研成果第142-144页

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