摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4页 |
第1章 绪论 | 第7-22页 |
1.1 研究背景及意义 | 第7-8页 |
1.2 制氢技术 | 第8-13页 |
1.2.1 化石燃料制氢 | 第8-10页 |
1.2.2 电解水制氢 | 第10-11页 |
1.2.3 太阳能制氢 | 第11页 |
1.2.4 生物质制氢 | 第11-13页 |
1.3 基于CO_2捕集的发电工艺 | 第13-15页 |
1.4 化学链燃烧工艺研究现状 | 第15-18页 |
1.5 氢电联产系统研究现状 | 第18-20页 |
1.6 主要研究内容与研究路线 | 第20-22页 |
1.6.1 主要研究内容 | 第20-21页 |
1.6.2 研究路线 | 第21-22页 |
第2章 化学链燃烧耦合蒸汽重整梯级用能原理 | 第22-32页 |
2.1 物理能与燃料化学能梯级利用原理 | 第22-24页 |
2.2 化学链燃烧梯级用能原理 | 第24-27页 |
2.3 化学链燃烧耦合蒸汽重整氢电联产工艺梯级用能原理 | 第27-28页 |
2.4 双化学链燃烧耦合蒸汽重整氢电联产工艺梯级用能原理 | 第28-31页 |
2.4.1 朗肯循环机理 | 第28-29页 |
2.4.2 再热朗肯循环机理 | 第29-31页 |
2.5 本章小结 | 第31-32页 |
第3章 工艺过程描述与模拟 | 第32-57页 |
3.1 工艺描述 | 第32-38页 |
3.1.1 化学链燃烧发电工艺描述 | 第32-33页 |
3.1.2 蒸汽强化重整制氢工艺描述 | 第33-34页 |
3.1.3 化学链燃烧耦合蒸汽重整氢电联产工艺描述 | 第34-36页 |
3.1.4 双化学链燃烧耦合蒸汽重整氢电联产工艺描述 | 第36-38页 |
3.2 工艺条件 | 第38-39页 |
3.2.1 原料组成 | 第38页 |
3.2.2 模拟参数设置 | 第38-39页 |
3.3 工艺模拟 | 第39-56页 |
3.3.1 化学链燃烧发电工艺模拟 | 第39-44页 |
3.3.2 蒸汽强化重整制氢工艺模拟 | 第44-48页 |
3.3.3 化学链燃烧耦合蒸汽重整氢电联产工艺模拟 | 第48-52页 |
3.3.4 双化学链燃烧耦合蒸汽重整氢电联产工艺模拟 | 第52-56页 |
3.4 本章小结 | 第56-57页 |
第4章 参数分析与优化 | 第57-80页 |
4.1 评价指标 | 第57-59页 |
4.1.1 热力学第一定律效率 | 第57-58页 |
4.1.2 热力学第二定律效率 | 第58-59页 |
4.2 化学链燃烧发电工艺 | 第59-62页 |
4.3 蒸汽强化重整制氢工艺 | 第62-65页 |
4.3.1 水蒸气与天然气的进料摩尔比(S/C) | 第62-63页 |
4.3.2 Ca基CO_2吸收剂与天然气进料摩尔比(Ca/C) | 第63-65页 |
4.4 化学链燃烧耦合蒸汽重整氢电联产工艺 | 第65-70页 |
4.4.1 水蒸气与天然气制氢进料摩尔比(S/C_(H2)) | 第66页 |
4.4.2 Ca基CO_2吸收剂与天然气制氢进料摩尔比(Ca/C_(H2)) | 第66-67页 |
4.4.3 化学链燃料与制氢进料摩尔比(C_(FUEL)/C_(H2)) | 第67-70页 |
4.5 双化学链燃烧耦合蒸汽重整氢电联产工艺 | 第70-75页 |
4.5.1 水蒸气与天然气制氢进料摩尔比(S/C_(H2)) | 第70-71页 |
4.5.2 Ca基CO_2吸收剂与天然气制氢进料摩尔比(Ca/C_(H2)) | 第71-72页 |
4.5.3 高压、低压化学链燃料与制氢进料摩尔比(C_(FUEL-HP)/C_(H2)、C_(FUEL-LP)/C_(H2)) | 第72-75页 |
4.6 热力学数据分析 | 第75-79页 |
4.6.1 参数对比 | 第75-77页 |
4.6.2 数据分析 | 第77-79页 |
4.7 本章小结 | 第79-80页 |
第5章 结论与建议 | 第80-82页 |
5.1 结论 | 第80-81页 |
5.2 建议 | 第81-82页 |
致谢 | 第82-83页 |
参考文献 | 第83-86页 |
研究生期间论文发表情况 | 第86页 |