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基于双化学链燃烧耦合蒸汽重整的天然气氢电联产工艺研究

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

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