中文摘要 | 第1-5页 |
英文摘要 | 第5-11页 |
主要符号表 | 第11-13页 |
1 绪论 | 第13-35页 |
·研究背景及意义 | 第13-14页 |
·国内外研究现状 | 第14-33页 |
·甲烷重整的主要方式 | 第14-18页 |
·甲烷自热重整的研究进展 | 第18-27页 |
·微细通道内重整燃烧的研究现状 | 第27-32页 |
·目前研究的不足 | 第32-33页 |
·本文的研究内容 | 第33-35页 |
2 微细通道内甲烷自热重整反应的特点 | 第35-43页 |
·微细通道结构特点及流动特征 | 第35-37页 |
·微细通道的结构特点 | 第35-36页 |
·微细通道内流动特征 | 第36-37页 |
·微细通道甲烷湿空气低温自热重整体系分析 | 第37-42页 |
·微细通道甲烷自热重整热力学特点 | 第37-38页 |
·微细通道内甲烷自热催化重整反应机理 | 第38-42页 |
·小结 | 第42-43页 |
3 微细通道内甲烷湿空气低温自热重整热力学分析 | 第43-69页 |
·热力学计算方法 | 第43-46页 |
·平衡常数计算 | 第43-45页 |
·重整反应平衡各组分特性模型 | 第45-46页 |
·微细通道甲烷湿空气低温自热重整反应特性 | 第46-51页 |
·温度对甲烷湿空气重整反应特性的影响 | 第46-48页 |
·压力对甲烷湿空气重整反应特性的影响 | 第48-49页 |
·有氧与无氧时反应特性的比较 | 第49-51页 |
·微细通道甲烷低温自热重整积炭特性的热力学分析 | 第51-67页 |
·温度对积炭反应体系的影响 | 第52-55页 |
·压力对积炭反应体系的影响 | 第55-58页 |
·空碳比对积炭反应体系的影响 | 第58-60页 |
·含湿量对积炭反应体系的影响 | 第60-67页 |
·小结 | 第67-69页 |
4 微细通道内甲烷湿空气自热重整的数值模拟 | 第69-103页 |
·物理模型及数学模型 | 第69-73页 |
·微细腔反应器的模型 | 第69页 |
·数学控制方程 | 第69-70页 |
·反应机理及计算方法 | 第70-72页 |
·模型的适用性分析 | 第72-73页 |
·微细圆管内甲烷湿空气自热重整体系的数值模拟及分析 | 第73-85页 |
·温度的影响 | 第74-78页 |
·进气质量流量的影响 | 第78-82页 |
·空碳比的影响 | 第82-84页 |
·含湿量的影响 | 第84-85页 |
·微细旋流腔内甲烷湿空气自热重整积炭反应特性的分析 | 第85-100页 |
·壁面温度的影响 | 第86-89页 |
·反应压力的影响 | 第89-91页 |
·涂敷催化剂位置的影响 | 第91-94页 |
·原料气组分比例变化的影响 | 第94-100页 |
·小结 | 第100-103页 |
5 微细通道甲烷湿空气自热重整反应实验研究 | 第103-129页 |
·实验系统及装置介绍 | 第103-112页 |
·实验方案及系统 | 第103-106页 |
·反应器模型及保温措施 | 第106-109页 |
·主要计量设备标定及测试系统 | 第109-112页 |
·催化剂制备及测试 | 第112-115页 |
·催化剂制备 | 第112-114页 |
·催化剂活性测试 | 第114-115页 |
·实验操作步骤 | 第115-120页 |
·实验步骤及注意事项 | 第116-117页 |
·主要参数测量及数据处理 | 第117-118页 |
·实验工况的介绍 | 第118-120页 |
·实验结果分析与讨论 | 第120-127页 |
·对燃烧的影响 | 第120-121页 |
·温度的影响 | 第121-123页 |
·空碳比的影响 | 第123-124页 |
·含湿量的影响 | 第124-125页 |
·积炭效应的影响 | 第125-127页 |
·小结 | 第127-129页 |
6 结论与展望 | 第129-133页 |
·主要结论 | 第129-131页 |
·本文主要创新性工作 | 第131-132页 |
·后续研究工作的展望 | 第132-133页 |
致谢 | 第133-134页 |
参考文献 | 第134-145页 |
附录 | 第145-146页 |
A. 作者在攻读学位期间发表的论文目录 | 第145-146页 |
B. 作者在攻读学位期间参加的科研项目 | 第146页 |