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基于固定床反应器的天然气化学链燃烧技术及应用研究

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

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