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碳氢组分解耦的煤炭分级气化方法与系统集成

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

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