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甲醇水蒸气重整制氢过程强化特性研究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-7页
主要符号表第8-12页
1 绪论第12-32页
    1.1 课题研究背景及意义第12-16页
        1.1.1 课题研究背景第12-13页
        1.1.2 课题研究意义第13-16页
    1.2 甲醇重整制氢机理第16-17页
    1.3 制氢过程强化国内外研究进展第17-29页
        1.3.1 催化剂种类第17-18页
        1.3.2 催化剂涂层第18-19页
        1.3.3 整体式催化剂第19-21页
        1.3.4 填充床反应器第21-23页
        1.3.5 膜反应器第23-25页
        1.3.6 板翅式反应器第25-26页
        1.3.7 其他类型反应器第26-29页
    1.4 研究目的和研究内容第29-32页
        1.4.1 研究目的第29页
        1.4.2 研究内容第29-32页
2 管式反应器内甲醇水蒸汽重整制氢第32-42页
    2.1 实验及分析方法第32-36页
    2.2 反应性能评价第36页
    2.3 空白实验第36页
    2.4 结果及讨论第36-41页
        2.4.1 催化剂粒径对甲醇水蒸汽重整的影响第36-38页
        2.4.2 空速对甲醇水蒸汽重整的影响第38-39页
        2.4.3 温度对甲醇水蒸汽重整过程的影响第39-40页
        2.4.4 操作参数对 CO 含量的影响第40-41页
    2.5 结论第41-42页
3 微型反应器甲醇水蒸汽重整制氢性能及动力学研究第42-58页
    3.1 微型反应器设计第42-44页
    3.2 实验体系第44-46页
        3.2.1 实验流程第44-45页
        3.2.2 空白实验第45-46页
    3.3 重整性能实验结果和讨论第46-52页
        3.3.1 空速对甲醇水蒸汽重整的影响第46-47页
        3.3.2 温度对甲醇水蒸汽重整的影响第47-48页
        3.3.3 微型反应器与管式反应器性能比较第48-49页
        3.3.4 温度分布分析第49-52页
    3.4 动力学测试结果及讨论第52-56页
        3.4.1 动力学模型第52-53页
        3.4.2 模型参数确定第53-55页
        3.4.3 模型的检验第55-56页
    3.5 本章小结第56-58页
4 填充床催化剂分布对甲醇水蒸汽重整制氢过程的强化第58-76页
    4.1 反应器设计第59-60页
    4.2 催化剂床层设计第60-61页
    4.3 空白实验第61-62页
    4.4 实验结果及讨论第62-73页
        4.4.1 空速对甲醇水蒸汽重整的影响第62-63页
        4.4.2 温度对甲醇水蒸汽重整的影响第63-64页
        4.4.3 催化剂粒径对甲醇水蒸汽重整的影响第64-65页
        4.4.4 催化剂均匀分布床层轴向温度第65-67页
        4.4.5 催化剂分布的影响第67-73页
        4.4.6 稳定性测试第73页
    4.5 本章小结第73-76页
5 涂层催化剂分布对甲醇水蒸汽重整制氢过程的强化第76-88页
    5.1 涂层床设计及制备第76-79页
    5.2 空白实验第79页
    5.3 实验结果及讨论第79-86页
        5.3.1 轴向温度分布对比第79-80页
        5.3.2 重整性能对比第80-81页
        5.3.3 催化剂分布的影响第81-86页
        5.3.4 涂层稳定性能评价第86页
    5.4 本章小结第86-88页
6 冷喷涂催化剂涂层上甲醇水蒸汽重整制氢第88-102页
    6.1 冷喷涂制备催化剂涂层第88-90页
    6.2 CuO/ZnO/Al_2O_3催化剂涂层表征第90-91页
    6.3 冷喷涂 CuO/ZnO/Al_2O_3涂层甲醇水蒸汽重整第91-100页
        6.3.1 空白实验第92页
        6.3.2 空速对甲醇水蒸汽重整影响第92-94页
        6.3.3 反应温度对甲醇水蒸汽重整的影响第94-95页
        6.3.4 重整性能对比第95-99页
        6.3.5 涂层稳定性能评价第99-100页
    6.4 本章小结第100-102页
7 甲醇水蒸汽重整制氢耦合温差发电特性第102-112页
    7.1 物理模型第102-103页
    7.2 数学及动力学模型第103-104页
    7.3 模型网格划分及边界条件第104页
    7.4 结果及讨论第104-110页
        7.4.1 温差模块热导率和反应器进口参数影响第104-108页
        7.4.2 温度分布和传输特性第108-110页
    7.5 本章小结第110-112页
8 结论与展望第112-116页
    8.1 本文主要结论第112-114页
    8.2 下一步工作展望第114-116页
致谢第116-118页
参考文献第118-128页
附录第128-129页
    A 作者在攻读博士学位期间发表的论文第128页
    B 作者在攻读博士学位期间参加的科研项目第128-129页
    C 作者在攻读博士学位期间获奖情况第129页

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