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煤半焦在焦炉煤气转化制备合成气中的作用

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-10页
目录第10-14页
符号说明第14-16页
第一章 文献综述第16-32页
 1.1 引言第16-17页
 1.2 富含CH_4气体的几种利用途径第17页
 1.3 CH_4活化机理的研究第17-18页
 1.4 富含 CH_4气体转化制备合成气的方法第18-22页
  1.4.1 CH_4的水蒸汽重整制备合成气第19-20页
  1.4.2 CH_4部分氧化法第20页
  1.4.3 CH_4的 CO_2重整第20-21页
  1.4.4 三元重整第21-22页
  1.4.5 CH_4转化制备合成气的催化剂第22页
 1.5 甲烷转化制备合成气过程的主要化学反应第22-23页
 1.6 国内外制备合成气的新工艺第23-29页
  1.6.1 煤与甲烷共气化制备合成气第24-25页
  1.6.2 利用太阳能转化 CH_4气体第25-26页
  1.6.3 利用焦炉煤气制氢技术第26-27页
  1.6.4 利用焦炉煤气制合成气第27-29页
 1.7 项目的研究内容和目标第29-32页
第二章 实验装置及实验过程第32-44页
 2.1 实验方案第32页
  2.1.1 实验目的第32页
  2.1.2 原料的选择第32页
 2.2 实验装置第32-35页
  2.2.1 炉温的控制和计算第33-35页
  2.2.2 停留时间第35页
 2.3 气体产物的分析和计算第35-42页
  2.3.1 色谱分析系统第35-36页
  2.3.2 色谱工作条件第36-37页
  2.3.3 色谱分析计算方法第37-42页
 2.4 CH_4/CO_2转化率的计算第42页
 2.5 固体产物的分析第42-44页
  2.5.1 元素分析第42页
  2.5.2 比表面分析第42-44页
第三章 半焦在 CH_4转化过程中的作用第44-60页
 3.1 CH_4的分解转化第44-46页
  3.1.1 CH_4在空管中的热分解第44-45页
  3.1.2 非催化的 CH_4/CO_2与 CH_4/H_2O重整反应第45-46页
 3.2 半焦存在时 CH_4的转化情况第46-48页
  3.2.1 半焦存在时 CH_4的热分解第46-47页
  3.2.2 半焦存在时 CH_4/CO_2与 CH_4/H_2O重整反应第47-48页
 3.3 CH_4转化过程中气体产物组成的分析第48-60页
  3.3.1 CH_4的热分解反应第49-50页
  3.3.2 CH_4/CO_2重整反应第50-52页
  3.3.3 CH_4的水蒸气重整反应第52-55页
  3.3.4 CH_4/CO_2/水蒸气重整反应第55-57页
  3.3.5 水煤气变换反应对气体产物组成的影响第57-59页
  3.3.6 结论第59-60页
第四章 半焦在 CH_4重整反应中的催化寿命第60-68页
 4.1 CH_4热分解实验第60-62页
 4.2 CH_4/CO_2重整反应第62-63页
 4.3 半焦酸洗对CH_4转化率的影响第63-64页
 4.4 讨论第64-66页
  4.4.1 停留时间对 CH_4转化率的影响第64-65页
  4.4.2 半焦表面性质对 CH_4转化率的影响第65-66页
 4.5 结论第66-68页
第五章 CH_4热分解的动力学研究第68-80页
 5.1 动力学公式的推导第68-71页
  5.1.1 膨胀因子δ第68-69页
  5.1.2 平推流反应器设计方程的推导第69-71页
 5.2 动力学实验第71-73页
  5.2.1 流量的控制第72页
  5.2.2 CH_4分解的动力学计算公式第72-73页
 5.3 实验结果第73-75页
 5.4 讨论第75-80页
  5.4.1 CH_4分解反应级数的确定第75-76页
  5.4.2 气体的流动状态第76-77页
  5.4.3 CH_4分解动力学第77-78页
  5.4.4 CH_4/CO_2重整反应动力学第78-80页
第六章 分析表征第80-86页
 6.1 元素分析第80-82页
 6.2 比表面分析第82-86页
第七章 结论第86-90页
 7.1 引言第86页
 7.2 主要结论第86-87页
 7.3 不足之处第87-88页
 7.4 今后的工作方向第88-90页
参考文献第90-94页
致谢第94-96页
发表论文第96页

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