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微细通道内甲烷湿空气低温自热催化重整反应理论分析及实验研究

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

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