致谢 | 第4-5页 |
摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
1 引言 | 第12-14页 |
2 文献综述 | 第14-40页 |
2.1 煤热解概述 | 第14-19页 |
2.1.1 煤热解过程 | 第14-15页 |
2.1.2 煤热解动力学模型 | 第15-17页 |
2.1.3 基于结构的煤热解网络模型 | 第17-19页 |
2.2 煤结构及其在热解过程的变化 | 第19-24页 |
2.2.1 煤化学结构 | 第19-22页 |
2.2.2 热解过程中的结构变化 | 第22-23页 |
2.2.3 煤模型化合物 | 第23-24页 |
2.3 煤加氢热解的研究现状 | 第24-25页 |
2.4 焦炉工艺的发展及数学模型 | 第25-31页 |
2.4.1 焦炉工艺的发展历程与现状 | 第26-27页 |
2.4.2 现代蓄热式焦炉结构 | 第27-29页 |
2.4.3 焦炉炭化室数学模型 | 第29-31页 |
2.5 分子动力学方法在煤热解的应用 | 第31-37页 |
2.5.1 分子动力学 | 第31-32页 |
2.5.2 反应力场ReaxFF | 第32-37页 |
2.6 本文研究内容 | 第37-40页 |
3 炼焦煤煤质与结构参数分析 | 第40-60页 |
3.1 煤的工业分析及元素分析 | 第40-43页 |
3.2 煤的热重分析 | 第43-49页 |
3.2.1 实验装置与测量 | 第43-44页 |
3.2.2 实验结果分析 | 第44-47页 |
3.2.3 与网络热解模型模拟结果的对比 | 第47-49页 |
3.3 煤与结焦物的红外光谱分析 | 第49-59页 |
3.3.1 实验装置与测量 | 第49-51页 |
3.3.2 结果分析 | 第51-59页 |
3.4 本章小结 | 第59-60页 |
4 ReaxFF-MD应用在煤热解模拟的适用性验证 | 第60-79页 |
4.1 煤模型化合物的选择 | 第60-62页 |
4.2 建模与ReaxFF-MD模拟 | 第62-63页 |
4.3 含氧模型化合物热解结果与分析 | 第63-71页 |
4.4 含氮模型化合物热解结果与分析 | 第71-75页 |
4.5 含硫模型化合物热解结果与分析 | 第75-78页 |
4.6 本章小结 | 第78-79页 |
5 煤分子热解过程的模拟 | 第79-104页 |
5.1 Wiser模型的热解模拟 | 第79-90页 |
5.1.1 Wiser模型的构建及密度评价 | 第79-83页 |
5.1.2 结果分析 | 第83-86页 |
5.1.3 热解产物生成过程 | 第86-90页 |
5.2 煤中的小分子化合物的热解模拟 | 第90-93页 |
5.2.1 小分子化合物的选择 | 第90-91页 |
5.2.2 热解产物 | 第91-93页 |
5.3 柳林焦煤和兖州气煤的热解分析 | 第93-101页 |
5.3.1 结构模型与反应体系 | 第93-95页 |
5.3.2 结果分析 | 第95-100页 |
5.3.3 结焦机理分析 | 第100-101页 |
5.4 煤热解气体中氧氮硫的迁移规律 | 第101-102页 |
5.5 本章小结 | 第102-104页 |
6 煤加氢脱硫过程的模拟 | 第104-118页 |
6.1 煤氢反应体系的构建 | 第104-106页 |
6.2 煤加氢热解结果与分析 | 第106-112页 |
6.2.1 热解产物 | 第106-109页 |
6.2.2 脱硫效果及温度影响 | 第109-111页 |
6.2.3 分子初始断裂位置 | 第111-112页 |
6.3 加氢脱硫机理分析 | 第112-116页 |
6.4 加焦炉煤气的热解脱硫分析 | 第116-117页 |
6.5 本章小结 | 第117-118页 |
7 焦炉气体析出、流动与传热过程的模拟 | 第118-132页 |
7.1 物理模型 | 第118-119页 |
7.2 数学模型 | 第119-123页 |
7.2.1 流动传热传质控制方程组 | 第120-121页 |
7.2.2 热解气反应析出模型 | 第121-122页 |
7.2.3 初始条件和边界条件 | 第122-123页 |
7.3 结果分析 | 第123-129页 |
7.4 焦炉炭化室加氢脱硫的浅析 | 第129-130页 |
7.5 本章小结 | 第130-132页 |
8 结论与展望 | 第132-136页 |
8.1 结论 | 第132-134页 |
8.2 工作展望 | 第134-136页 |
参考文献 | 第136-149页 |
作者简历及在学研究成果 | 第149-153页 |
学位论文数据集 | 第153页 |