致谢 | 第4-6页 |
摘要 | 第6-9页 |
Abstract | 第9-11页 |
缩写和符号清单 | 第15-16页 |
1 绪论 | 第16-35页 |
1.1 课题背景 | 第16-21页 |
1.1.1 CO_2捕集、储存及利用技术 | 第16-19页 |
1.1.2 NO_x污染问题 | 第19页 |
1.1.3 化学链燃烧技术概念 | 第19-21页 |
1.2 化学链燃烧技术的国内外研究概述 | 第21-30页 |
1.2.1 化学链燃烧技术反应装置的研究现状 | 第21-24页 |
1.2.2 化学链燃烧技术燃料类型的研究现状 | 第24-25页 |
1.2.3 化学链燃烧技术载氧体的研究现状 | 第25-28页 |
1.2.4 化学链燃烧技术的数值模拟研究 | 第28-29页 |
1.2.5 化学链燃烧系统的分析及耦合 | 第29-30页 |
1.3 Cu基载氧体的实验研究进展 | 第30-32页 |
1.4 本文主要研究目的、意义及内容 | 第32-35页 |
1.4.1 研究的目的和意义 | 第32-33页 |
1.4.2 本文主要研究内容 | 第33-35页 |
2 基于固定床反应器的化学链燃烧实验 | 第35-44页 |
2.1 实验流程与方法 | 第35-37页 |
2.1.1 固定床反应器实验 | 第35-37页 |
2.1.2 热重分析实验 | 第37页 |
2.2 实验仪器和材料 | 第37-39页 |
2.3 载氧体的制备 | 第39-41页 |
2.4 载氧体的表征 | 第41页 |
2.5 实验数据分析 | 第41-43页 |
2.6 本章小结 | 第43-44页 |
3 Cu基载氧体反应特性研究 | 第44-57页 |
3.1 负载CuO惰性载体的对比研究 | 第44-49页 |
3.2 CuO/Al_2O_3载氧体CuO质量分数的优化 | 第49-50页 |
3.3 Cu60/Al40-M的工作温度窗口 | 第50-56页 |
3.4 本章小结 | 第56-57页 |
4 二元Cu基载氧体反应特性研究 | 第57-76页 |
4.1 Ca基载氧体还原性能评价 | 第57-59页 |
4.2 Mn基载氧体还原性能评价 | 第59-61页 |
4.3 Fe基载氧体还原性能评价 | 第61-68页 |
4.4 Cu30-Fe50/Al20-M还原性能评价 | 第68-73页 |
4.5 Cu30-Fe50/Al20-M的高温性能稳定性 | 第73-75页 |
4.6 本章小结 | 第75-76页 |
5 引入CH_4重整的可行性研究 | 第76-94页 |
5.1 Ni基载氧体的还原特性研究 | 第76-79页 |
5.2 Ni基载氧体的重整特性研究 | 第79-83页 |
5.3 Ni-Cu-Fe基三元载氧体还原性能研究 | 第83-86页 |
5.3.1 Ni5-Cu25-Fe50/Al20-M的还原性能研究 | 第83-85页 |
5.3.2 Ni6-Cu28-Fe46/Al20-I的还原性能研究 | 第85-86页 |
5.4 不同装填方式的混合型载氧体 | 第86-91页 |
5.5 Ni25-Cu30-Fe50/Al20-B在高空速下的反应性能评价 | 第91-92页 |
5.6 本章小结 | 第92-94页 |
6 反应压力对载氧体还原性能的影响 | 第94-103页 |
6.1 实验装置及流程 | 第94-95页 |
6.2 反应压力对Ni25-Cu30-Fe50/Al20-B还原性能的影响 | 第95-98页 |
6.3 0.9 MPa下Ni25-Cu30-Fe50/Al20-B的工作温度窗口 | 第98-99页 |
6.4 0.9 MPa下Ni25-Cu30-Fe50/Al20-B的高温性能稳定性 | 第99-102页 |
6.5 本章小结 | 第102-103页 |
7 天然气化学链燃烧新工艺 | 第103-106页 |
7.1 工艺描述 | 第103-104页 |
7.2 基于天然气化学链燃烧热水锅炉的集中供暖系统节能分析 | 第104-105页 |
7.3 本章小结 | 第105-106页 |
8 结论和展望 | 第106-109页 |
8.1 本文结论 | 第106-107页 |
8.2 本文创新点 | 第107-108页 |
8.3 建议和展望 | 第108-109页 |
参考文献 | 第109-122页 |
作者简历及在学研究成果 | 第122-125页 |
学位论文数据集 | 第125页 |