褐煤直接/分级催化气化制富H2/CH4气实验研究
摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-26页 |
1.1 课题背景及意义 | 第10-13页 |
1.1.1 课题研究背景 | 第10-13页 |
1.1.2 选题目的及意义 | 第13页 |
1.2 煤催化气化技术的研究现状 | 第13-21页 |
1.2.1 煤气化技术的发展 | 第13-14页 |
1.2.2 煤催化气化催化剂的研究进展 | 第14-16页 |
1.2.3 煤催化气化反应机理的研究 | 第16-18页 |
1.2.4 煤催化气化反应动力学模型 | 第18-21页 |
1.3 褐煤分级转化多联产技术简介 | 第21-22页 |
1.3.1 按转化过程分类 | 第21-22页 |
1.3.2 按反应器类型分类 | 第22页 |
1.4 热解条件对煤热解特性影响的研究现状 | 第22-23页 |
1.4.1 热解气氛对煤热解特性影响的研究 | 第22页 |
1.4.2 热解温度对煤热解特性的影响 | 第22-23页 |
1.5 半焦气化技术的发展现状 | 第23页 |
1.5.1 半焦气化反应性的研究 | 第23页 |
1.5.2 半焦气化反应机理的研究 | 第23页 |
1.6 课题研究内容与创新点 | 第23-26页 |
1.6.1 研究内容 | 第23-24页 |
1.6.2 创新点 | 第24-26页 |
2 褐煤直接催化气化Ca/Fe复合催化剂的研究 | 第26-46页 |
2.1 引言 | 第26页 |
2.2 Ca-Fe双活性组分催化剂的制备 | 第26-27页 |
2.2.1 原料 | 第26-27页 |
2.2.2 制备方法 | 第27页 |
2.3 实验部分 | 第27-29页 |
2.3.1 实验原料 | 第27-28页 |
2.3.2 实验装置与流程 | 第28页 |
2.3.3 催化剂的表征技术 | 第28-29页 |
2.3.4 实验数据处理方法 | 第29页 |
2.4 实验结果与讨论 | 第29-41页 |
2.4.1 单组分Ca、Fe化合物催化的活性 | 第29-32页 |
2.4.2 Ca/Fe双活性组分催化剂的表征 | 第32-36页 |
2.4.3 Ca/Fe双活性组分催化剂的催化特性 | 第36-41页 |
2.5 褐煤催化气化反应机理和动力学的研究 | 第41-44页 |
2.5.1 反应机理分析 | 第41-43页 |
2.5.2 反应动力学模型拟合 | 第43-44页 |
2.6 本章小结 | 第44-46页 |
3 气氛与温度对褐煤热解特性的影响 | 第46-62页 |
3.1 引言 | 第46-47页 |
3.2 实验部分 | 第47-49页 |
3.2.1 热解装置与热解条件 | 第47页 |
3.2.2 热解产物分析与表征 | 第47-48页 |
3.2.3 数据处理方法 | 第48-49页 |
3.3 实验结果与讨论 | 第49-60页 |
3.3.1 气氛与温度对热解产物收率的影响 | 第49-51页 |
3.3.2 气氛与温度对热解气组成的影响 | 第51-53页 |
3.3.3 气氛与温度对焦油组成的影响 | 第53-58页 |
3.3.4 气氛与温度对半焦结构和性质的影响 | 第58-60页 |
3.4 本章小结 | 第60-62页 |
4 褐煤半焦一步甲烷化反应性的研究 | 第62-70页 |
4.1 引言 | 第62页 |
4.2 实验部分 | 第62-63页 |
4.2.1 固定床气化反应系统 | 第62-63页 |
4.2.2 实验数据处理方法 | 第63页 |
4.3 实验结果与讨论 | 第63-68页 |
4.3.1 不同热解气氛制备半焦的甲烷化反应性 | 第63-66页 |
4.3.2 不同热解温度制备半焦的甲烷反应性 | 第66-68页 |
4.4 本章小结 | 第68-70页 |
5 结论与展望 | 第70-72页 |
5.1 主要结论 | 第70-71页 |
5.2 工作展望 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-80页 |
致谢 | 第80-82页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文目录 | 第82-83页 |