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以煤层气为冷却剂的等离子体裂解煤制乙炔方案研究

摘要第1-5页
ABSTRACT(英文摘要)第5-10页
第一章 绪论第10-26页
   ·煤制乙炔是发展新型煤化工的重要途径第10-14页
     ·煤必将取代石油成为主要的化工原料第10-11页
     ·我国发展新型煤化工的必要性第11-12页
     ·煤制乙炔是实现煤高效转化的理想途径第12-13页
     ·煤制乙炔的经典方法及其局限性第13-14页
   ·等离子体是煤裂解制乙炔的理想热源第14-18页
     ·等离子体概述第14-15页
     ·等离子体技术应用于高温化工过程的优势第15-16页
     ·乙炔生成的C-H热力学基础第16-18页
   ·等离子体裂解煤制乙炔的研究现状第18-24页
     ·国外的研究进展第18-22页
     ·国内的研究进展第22-23页
     ·小结第23-24页
   ·本文的主要研究内容第24-26页
第二章 煤的挥发分热力学平衡体系研究第26-42页
   ·引言第26-27页
   ·平衡体系的计算方法第27-31页
     ·最小自由能法第27-28页
     ·独立组元法第28-31页
   ·煤的挥发分热力学平衡体系研究第31-40页
     ·等离子体条件下煤热解的挥发分产率第31-33页
     ·不考虑气氛时煤的挥发分热力学平衡体系第33-36页
     ·气氛的影响第36-39页
     ·只利用煤的挥发分方案的典型计算结果第39-40页
   ·小结第40-42页
第三章 以煤层气为冷却剂的等离子体裂解煤制乙炔方案及其经济性第42-69页
   ·引言第42页
   ·碳与氢反应的热力学分析第42-49页
     ·碳与氢分子的反应第43-45页
     ·碳与氢原子的反应第45-48页
     ·与已有实验结果的对比第48-49页
   ·提高乙炔对煤中碳的利用率的研究第49-58页
     ·C-H-O全煤热力学平衡体系第49-51页
     ·体系H/C比和总压对全煤热力学平衡体系的影响第51-57页
     ·优化结果第57-58页
   ·降低单位质量乙炔比能耗的研究第58-63页
     ·初始H/C比的优化第58-61页
     ·以煤层气为冷却剂的等离子体裂解煤制乙炔方案第61-63页
   ·与其他制乙炔方案经济性的比较第63-67页
     ·电石法所得的单位乙炔比能耗第63-64页
     ·等离子体裂解天然气制乙炔及其能耗估算第64-65页
     ·新方案的优势及其应用前景第65-67页
   ·小结第67-69页
第四章 新方案急冷过程的动力学研究第69-83页
   ·引言第69页
   ·化学反应机理第69-72页
     ·乙炔的热分解过程第69-70页
     ·甲烷裂解制乙炔的化学反应机理第70-71页
     ·本文的化学反应机理第71-72页
   ·动力学模拟的基本方程第72-75页
     ·化学反应动力学基本方程第72-74页
     ·反应体系的基本控制方程第74-75页
   ·以煤层气甲烷为冷却剂的高温气相体系的急冷过程模拟第75-78页
     ·基本假设第75-77页
     ·计算结果及讨论第77-78页
   ·混合体系所需要的急冷过程模拟第78-80页
   ·高温气相体系降温和急冷过程具体方式的选择第80-81页
   ·小结第81-83页
第五章 煤粉和石墨在氢等离子体中热解的实验研究第83-106页
   ·实验装置第83-97页
     ·电弧等离子体专用电源系统第84-87页
     ·电弧等离子体发生器及其实验研究第87-90页
     ·煤粉供给系统第90-92页
     ·等离子体反应器第92-93页
     ·淬冷器及气液分离系统第93-94页
     ·取样及测量分析系统第94-97页
   ·煤粉在等离子体射流中热解的实验研究概述第97-98页
   ·石墨在等离子体射流中热解的实验研究第98-104页
     ·石墨粉在4000K以下温度氢等离子体射流中的热解第99-101页
     ·石墨在4000K以上温度气化后的实验研究第101-104页
   ·结论第104-106页
第六章 结论第106-108页
参考文献第108-115页
致谢及声明第115-116页
个人简历及论文发表情况第116-117页

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