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 |