致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-8页 |
ABSTRACT | 第8-9页 |
符号说明 | 第10-13页 |
引言 | 第13-15页 |
第1章 文献综述 | 第15-29页 |
1.1 合成气制取方法 | 第15-18页 |
1.1.1 天然气制取合成气 | 第15-16页 |
1.1.2 煤气化制取合成气 | 第16-17页 |
1.1.3 CO_2气化制取合成气 | 第17-18页 |
1.2 常规煤气化方法 | 第18-23页 |
1.2.1 煤气化简介 | 第18-20页 |
1.2.2 固定床煤气化 | 第20-21页 |
1.2.3 流化床煤气化 | 第21-22页 |
1.2.4 气流床煤气化 | 第22-23页 |
1.3 等离体子煤气化方法 | 第23-27页 |
1.3.1 等离子体简介 | 第23-24页 |
1.3.2 等离子体煤气化简介 | 第24-27页 |
1.4 本文研究的背景及内容 | 第27-29页 |
第2章 实验装置及方法 | 第29-37页 |
2.1 实验装置与材料 | 第29-33页 |
2.1.1 实验装置 | 第29-31页 |
2.1.2 实验流程 | 第31-32页 |
2.1.3 实验材料 | 第32-33页 |
2.2 实验数据处理方法 | 第33-37页 |
2.2.1 流量校正方法 | 第33页 |
2.2.2 产品气各组分流量计算方法 | 第33-34页 |
2.2.3 CO_2转化率及碳转化率的计算方法 | 第34页 |
2.2.4 CO及H_2收率的计算方法 | 第34页 |
2.2.5 反应器热效率以及能量转化效率的计算方法 | 第34-35页 |
2.2.6 气体组分的标准曲线 | 第35-37页 |
第3章 CO_2煤气化过程的实验研究 | 第37-59页 |
3.1 实验结果讨论 | 第37-56页 |
3.1.1 CO_2气量的影响 | 第37-40页 |
3.1.2 煤种的影响 | 第40-46页 |
3.1.3 输入功率的影响 | 第46-49页 |
3.1.4 进料比的影响 | 第49-56页 |
3.2 结论 | 第56-59页 |
第4章 CO_2煤气化过程的热力学及动力学模拟 | 第59-75页 |
4.1 Chemkin热力学模拟 | 第59-63页 |
4.1.1 Chemkin简介 | 第59-60页 |
4.1.2 热力学模拟 | 第60-63页 |
4.2 Fluent动力学模拟 | 第63-72页 |
4.2.1 Fluent软件简介 | 第63-65页 |
4.2.2 气化过程的动力学模型 | 第65-68页 |
4.2.3 反应器模型 | 第68-70页 |
4.2.4 动力学模拟结果 | 第70-72页 |
4.3 模拟结果对比 | 第72-73页 |
4.4 小结 | 第73-75页 |
第5章 结论与展望 | 第75-77页 |
5.1 结论 | 第75-76页 |
5.2 展望 | 第76-77页 |
参考文献 | 第77-81页 |
作者简历及在学期间所取得的科研成果 | 第81页 |