滇东褐煤流化床部分加氢热解的实验研究
摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第1章 引言 | 第9-32页 |
1.1 课题背景及意义 | 第9-13页 |
1.1.1 我国能源及煤炭利用现状 | 第9-10页 |
1.1.2 我国褐煤资源的分布与利用 | 第10-11页 |
1.1.3 一种基于焦载热的褐煤干馏工艺的提出 | 第11-12页 |
1.1.4 本课题研究的意义 | 第12-13页 |
1.2 研究现状及进展 | 第13-30页 |
1.2.1 煤的热解 | 第13-23页 |
1.2.2 煤的加氢热解 | 第23-28页 |
1.2.3 现有研究总结 | 第28-30页 |
1.3 本文研究目标和主要内容 | 第30-32页 |
1.3.1 研究目标 | 第30页 |
1.3.2 主要研究内容 | 第30-32页 |
第2章 煤样及实验设备与方法 | 第32-45页 |
2.1 煤样的选取与基础性质分析 | 第32-34页 |
2.1.1 煤样的选取与制备 | 第32页 |
2.1.2 煤样的工业分析及元素分析 | 第32-33页 |
2.1.3 煤样的灰成分分析 | 第33页 |
2.1.4 煤样的铝甑低温干馏实验 | 第33-34页 |
2.2 实验装置 | 第34-39页 |
2.2.1 热重-质谱实验装置 | 第34-35页 |
2.2.2 在线称重天平实验装置 | 第35-36页 |
2.2.3 磁悬浮热天平实验装置 | 第36-37页 |
2.2.4 鼓泡流化床实验装置 | 第37-39页 |
2.3 测试与分析 | 第39-43页 |
2.3.1 原煤及热解固体产物的分析 | 第39-41页 |
2.3.2 热解气体产物的分析 | 第41页 |
2.3.3 热解液体产物的分析 | 第41-43页 |
2.4 产物收率计算 | 第43-44页 |
2.5 本章小结 | 第44-45页 |
第3章 滇东褐煤的结构特征及热解特性研究 | 第45-66页 |
3.1 前言 | 第45-46页 |
3.2 实验部分 | 第46页 |
3.3 实验结果和讨论 | 第46-64页 |
3.3.1 滇东褐煤的红外光谱结构特征 | 第46-57页 |
3.3.2 滇东褐煤的热重–质谱实验 | 第57-64页 |
3.4 本章小结 | 第64-66页 |
第4章 水城褐煤的热解与加氢热解动力学研究 | 第66-83页 |
4.1 水城褐煤的热解 | 第67-76页 |
4.1.1 实验样品 | 第67页 |
4.1.2 实验工况 | 第67-68页 |
4.1.3 实验结果和讨论 | 第68-69页 |
4.1.4 煤的热解模型 | 第69-76页 |
4.2 水城褐煤的加氢热解 | 第76-81页 |
4.2.1 实验样品 | 第76页 |
4.2.2 实验工况 | 第76页 |
4.2.3 实验结果和讨论 | 第76-78页 |
4.2.4 加氢热解过程的动力学研究 | 第78-81页 |
4.3 本章小结 | 第81-83页 |
第5章 水城褐煤流化床热解的实验与模型研究 | 第83-108页 |
5.1 实验描述 | 第83-84页 |
5.1.1 实验用煤 | 第83页 |
5.1.2 实验方法 | 第83-84页 |
5.2 实验结果与讨论 | 第84-101页 |
5.2.1 热解温度对热解的影响 | 第84-94页 |
5.2.2 颗粒粒径对热解的影响 | 第94-101页 |
5.2.3 实验误差分析 | 第101页 |
5.3 煤颗粒热解模型研究 | 第101-107页 |
5.3.1 模型的描述 | 第102-104页 |
5.3.2 模型的求解 | 第104-105页 |
5.3.3 模拟结果和讨论 | 第105-107页 |
5.4 本章小结 | 第107-108页 |
第6章 水城褐煤流化床部分加氢热解的实验研究 | 第108-120页 |
6.1 实验内容 | 第108-109页 |
6.2 实验结果与讨论 | 第109-119页 |
6.2.1 氢气浓度对热解的影响 | 第109-115页 |
6.2.2 模拟热解气气氛对热解的影响 | 第115-119页 |
6.3 本章小结 | 第119-120页 |
第7章 结论与展望 | 第120-123页 |
7.1 研究结论 | 第120-121页 |
7.2 论文创新点 | 第121页 |
7.3 对未来工作的展望 | 第121-123页 |
参考文献 | 第123-134页 |
致谢 | 第134-136页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第136页 |