摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
符号说明表 | 第14-16页 |
第1章 绪论 | 第16-34页 |
1.1 课题背景及意义 | 第16-17页 |
1.2 煤气化技术文献综述 | 第17-31页 |
1.2.1 传统煤气化技术研究进展 | 第17-25页 |
1.2.2 新型煤气化技术研究进展 | 第25-29页 |
1.2.3 煤气化为核心的低碳能源系统研究 | 第29-31页 |
1.3 本研究主要内容 | 第31-34页 |
第2章 煤气化过程(?)损失机理 | 第34-54页 |
2.1 燃料转化过程化学(?)平衡分析方法 | 第34-36页 |
2.2 煤气化过程化学能转化与释放特性 | 第36-38页 |
2.3 煤气化过程化学反应烟损失机理 | 第38-51页 |
2.3.1 煤气化(?)损失“白箱模型” | 第39-41页 |
2.3.2 煤气化化学反应(?)损失分解方法 | 第41-47页 |
2.3.3 煤气化化学反应(?)损失EUD分析 | 第47-51页 |
2.4 本章小结 | 第51-54页 |
第3章 碳氢组分解耦的煤炭分级气化方法 | 第54-70页 |
3.1 煤炭转化过程源头节能减排新思路 | 第54-55页 |
3.2 碳氢组分解耦的煤炭分级气化方法介绍及热力性能参数定义 | 第55-59页 |
3.2.1 碳氢组分解耦的煤炭分级气化方法流程与特点 | 第55-57页 |
3.2.2 碳氢组分解耦的煤炭分级气化方法热力性能参数定义 | 第57-59页 |
3.3 碳氢组分解耦的煤炭分级气化过程模拟研究 | 第59-66页 |
3.3.1 碳氢组分解耦的煤炭分级气化模型的建立 | 第59-61页 |
3.3.2 分级气化技术模拟结果与能量利用情况分析 | 第61-63页 |
3.3.3 分级气化技术CO_2富集过程研究 | 第63-66页 |
3.4 重要调变参数对分级气化冷煤气效率的影响 | 第66-68页 |
3.5 本章小结 | 第68-70页 |
第4章 碳氢组分解耦的煤炭分级气化实验 | 第70-90页 |
4.1 碳氢组分解耦的煤炭分级气化实验验证思路 | 第70-71页 |
4.2 碳氢组分解耦的煤炭分级气化验证性实验方案 | 第71-74页 |
4.2.1 基于立式管式炉炼焦过程实验 | 第71-72页 |
4.2.2 基于热重反应器焦炭反应性测试实验 | 第72-73页 |
4.2.3 基于固定床反应器焦炭-CO_2气化实验 | 第73-74页 |
4.3 炼焦实验结果分析与讨论 | 第74-77页 |
4.4 焦炭反应性测试实验结果与讨论 | 第77-86页 |
4.4.1 焦炭-CO_2反应速率动力学模型 | 第78页 |
4.4.2 不同焦炭样品反应性测试结果 | 第78-84页 |
4.4.3 分级气化炼焦过程设计原则 | 第84-86页 |
4.5 焦炭-CO_2气化固定床实验结果与分级气化性能验证 | 第86-88页 |
4.6 本章小结 | 第88-90页 |
第5章 基于煤炭分级气化的化工动力系统集成研究 | 第90-114页 |
5.1 基于传统气化的多联产系统低能耗碳捕集分析 | 第90-97页 |
5.1.1 基于传统气化的低碳多联产系统介绍 | 第90-92页 |
5.1.2 基于传统气化的带CO_2捕集的多联产系统化学能利用分析 | 第92-96页 |
5.1.3 碳捕集单元对基于传统气化的多联产系统性能的影响 | 第96-97页 |
5.2 基于分级气化的化工动力分产系统集成分析 | 第97-103页 |
5.2.1 基于分级气化的二甲醚分产系统研究 | 第97-102页 |
5.2.2 基于碳氢组分解耦煤炭分级气化的电力分产系统 | 第102-103页 |
5.3 基于分级气化的化工-动力联产系统集成分析 | 第103-110页 |
5.3.1 基于分级气化的二甲醚-电联产系统 | 第104-108页 |
5.3.2 基于分级气化带CO_2捕集的二甲醚-电联产系统 | 第108-110页 |
5.4 基于分级气化的“海绵铁”-H_2联产系统集成的讨论 | 第110-112页 |
5.5 本章小结 | 第112-114页 |
第6章 结论 | 第114-116页 |
6.1 论文主要研究成果 | 第114-115页 |
6.2 论文主要创新点 | 第115-116页 |
参考文献 | 第116-126页 |
致谢 | 第126-128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128-130页 |
博士学位论文科研项目背景 | 第130页 |