摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
符号说明表 | 第19-21页 |
第1章 绪论 | 第21-41页 |
1.1 研究背景及意义 | 第21-22页 |
1.2 流化床气化技术 | 第22-27页 |
1.2.1 鼓泡流化床气化技术 | 第22-24页 |
1.2.2 循环流化床气化技术 | 第24-26页 |
1.2.3 流化床气化技术小结 | 第26-27页 |
1.3 气流床气化技术 | 第27-32页 |
1.3.1 单级气流床气化技术 | 第27-30页 |
1.3.2 多级气流床气化技术 | 第30-32页 |
1.3.3 气流床气化技术小结 | 第32页 |
1.4 流化床与气流床复合气化技术 | 第32-35页 |
1.5 煤气化过程机理研究 | 第35-38页 |
1.5.1 煤的快速热解过程研究 | 第35-37页 |
1.5.2 半焦的气化过程研究 | 第37-38页 |
1.6 本论文研究目的和主要内容 | 第38-41页 |
第2章 预热气化工艺探索试验研究 | 第41-53页 |
2.1 引言 | 第41页 |
2.2 实验装置及方法 | 第41-45页 |
2.2.1 实验原料特性 | 第41页 |
2.2.2 预热气化工艺探索试验装置 | 第41-43页 |
2.2.3 试验过程 | 第43-44页 |
2.2.4 样品表征分析 | 第44页 |
2.2.5 气化过程中主要反应 | 第44-45页 |
2.3 循环流化床预热单元预热特性 | 第45-49页 |
2.3.1 预热机制及运行特点 | 第45-46页 |
2.3.2 预热半焦孔隙结构分析 | 第46-48页 |
2.3.3 预热半焦气化反应性分析 | 第48-49页 |
2.4 气化单元内预热半焦的气化特性 | 第49-52页 |
2.4.1 预热半焦颗粒在气化单元内沿程变化 | 第49-51页 |
2.4.2 预热单元和系统的气化指标 | 第51-52页 |
2.5 本章小结 | 第52-53页 |
第3章 15 kg/h预热气化试验台设计、建设及调试 | 第53-67页 |
3.1 引言 | 第53页 |
3.2 预热气化试验台设计功能和条件 | 第53-55页 |
3.2.1 设计功能 | 第53页 |
3.2.2 设计燃料和温度 | 第53-54页 |
3.2.3 15 kg/h预热气化试验台工艺流程 | 第54-55页 |
3.3 工艺计算 | 第55-60页 |
3.3.1 基本原理 | 第55-56页 |
3.3.2 设计假设 | 第56-57页 |
3.3.3 性能设计计算流程 | 第57-58页 |
3.3.4 结构设计计算流程 | 第58-60页 |
3.4 15 kg/h预热气化试验台调试 | 第60-65页 |
3.4.1 调试试验物料 | 第60页 |
3.4.2 冷态调试 | 第60-61页 |
3.4.3 热态调试 | 第61-62页 |
3.4.4 调试结果 | 第62-65页 |
3.5 本章小结 | 第65-67页 |
第4章 燃料预热特性试验研究 | 第67-87页 |
4.1 引言 | 第67页 |
4.2 试验装置及方法 | 第67-69页 |
4.2.1 试验原料特性 | 第67-68页 |
4.2.2 15 kg/h预热气化试验台及试验过程 | 第68-69页 |
4.2.3 样品表征分析 | 第69页 |
4.3 气氛对燃料预热特性的影响 | 第69-74页 |
4.4 运行条件对燃料预热特性的影响 | 第74-82页 |
4.4.1 预热温度的影响 | 第74-77页 |
4.4.2 预热蒸汽煤比的影响 | 第77-79页 |
4.4.3 预热一次气化剂氧气浓度的影响 | 第79-82页 |
4.5 粒径对燃料预热特性的影响 | 第82-86页 |
4.5.1 燃料粒径的影响 | 第82-84页 |
4.5.2 粒径变化后预热温度及蒸汽煤比的影响 | 第84-86页 |
4.6 本章小结 | 第86-87页 |
第5章 工艺系统特性试验研究 | 第87-111页 |
5.1 引言 | 第87页 |
5.2 试验装置及方法 | 第87-88页 |
5.2.1 试验原料特性 | 第87页 |
5.2.2 15 kg/h预热气化试验台及试验过程 | 第87-88页 |
5.3 预热产物的气化特性 | 第88-90页 |
5.4 预热单元运行条件对系统特性的影响 | 第90-96页 |
5.4.1 预热气氛的影响 | 第90-92页 |
5.4.2 预热温度的影响 | 第92-94页 |
5.4.3 预热蒸汽煤比的影响 | 第94-96页 |
5.5 气化单元运行条件对系统特性的影响 | 第96-105页 |
5.5.1 气化温度的影响 | 第96-97页 |
5.5.2 气化蒸汽煤比的影响 | 第97-98页 |
5.5.3 二次气化剂氧气浓度的影响 | 第98-99页 |
5.5.4 气化氧气煤比的影响 | 第99-101页 |
5.5.5 预热燃料与气化剂的组织方式的影响 | 第101-105页 |
5.6 工艺系统的燃料适应性 | 第105-109页 |
5.7 本章小结 | 第109-111页 |
第6章 预热气化工艺模拟研究 | 第111-125页 |
6.1 引言 | 第111页 |
6.2 预热气化工艺模型 | 第111-113页 |
6.2.1 简化假设 | 第111-112页 |
6.2.2 模型建立 | 第112-113页 |
6.3 模型验证及比较 | 第113-115页 |
6.4 氧气煤比对工艺运行及工艺特性的影响 | 第115-119页 |
6.4.1 氧气煤比控制下系统碳转化率的影响 | 第115-116页 |
6.4.2 氧气煤比控制下气化单元温度的影响 | 第116-117页 |
6.4.3 氧气煤比控制下系统碳转化率和气化单元温度的综合影响 | 第117-119页 |
6.5 散热对工艺运行及工艺特性的影响 | 第119-123页 |
6.5.1 散热控制下系统碳转化率的影响 | 第119-121页 |
6.5.2 散热控制下气化单元温度的影响 | 第121-122页 |
6.5.3 散热控制下系统碳转化率和温度的综合影响 | 第122-123页 |
6.6 本章小结 | 第123-125页 |
第7章 结论与展望 | 第125-127页 |
7.1 主要结论 | 第125-126页 |
7.2 主要创新点 | 第126页 |
7.3 未来工作展望 | 第126-127页 |
参考文献 | 第127-135页 |
致谢 | 第135-137页 |
作者简历及攻读学位期间发表的学术论文与研究成果 | 第137-138页 |