摘要 | 第3-7页 |
ABSTRACT | 第7-12页 |
第一章 绪论 | 第16-46页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第16-18页 |
1.1.1 我国能源生产与消费结构特点 | 第16-17页 |
1.1.2 我国煤炭资源特点 | 第17-18页 |
1.1.3 低阶煤利用途径及技术 | 第18页 |
1.2 低阶煤热解研究进展 | 第18-34页 |
1.2.1 低阶煤热解 | 第18-23页 |
1.2.2 低阶煤催化热解 | 第23-25页 |
1.2.3 低阶煤与生物质共热解 | 第25-28页 |
1.2.4 低阶煤热解机理及动力学研究 | 第28-34页 |
1.3 热解产物半焦利用技术现状 | 第34-38页 |
1.3.1 半焦气化的主要反应 | 第35页 |
1.3.2 气化剂对半焦气化的影响 | 第35-37页 |
1.3.3 半焦催化气化 | 第37-38页 |
1.4 热解产物焦油提质研究现状 | 第38-42页 |
1.4.1 焦油加氢脱氧 | 第38-39页 |
1.4.2 焦油催化裂解 | 第39-40页 |
1.4.3 焦油水蒸气重整 | 第40-41页 |
1.4.4 焦油中含氧化合物酸性组分的催化研究进展 | 第41-42页 |
1.5 课题的提出 | 第42-43页 |
1.6 论文研究目标与研究内容 | 第43-46页 |
1.6.1 论文研究目标 | 第43页 |
1.6.2 论文研究的内容 | 第43-46页 |
第二章 低阶煤热解宏观动力学模型的建立 | 第46-66页 |
2.1 引言 | 第46-47页 |
2.2 热重实验及单颗粒模型的建立 | 第47-56页 |
2.2.1 实验煤样物性分析 | 第47-48页 |
2.2.2 热重实验 | 第48页 |
2.2.3 DAEM理论基础 | 第48-50页 |
2.2.4 单颗粒模型的建立 | 第50-56页 |
2.3 结果与讨论 | 第56-64页 |
2.3.1 热重分析 | 第56页 |
2.3.2 热解动力学分析 | 第56-59页 |
2.3.3 单颗粒模型研究 | 第59-64页 |
2.4 小结 | 第64-66页 |
第三章 低阶煤热解3DAEM动力学模型的建立 | 第66-82页 |
3.1 引言 | 第66-67页 |
3.2 热重实验及3DAEM模型的建立 | 第67-69页 |
3.2.1 原料 | 第67页 |
3.2.2 热重实验 | 第67-68页 |
3.2.3 3-DAEM模型的建立 | 第68-69页 |
3.2.4 模型求解方法 | 第69页 |
3.3 结果与讨论 | 第69-80页 |
3.3.1 煤样的工业分析和元素分析 | 第69-70页 |
3.3.2 TG,DTG和DDTG分析 | 第70-73页 |
3.3.3 DTG曲线的分峰拟合 | 第73-76页 |
3.3.4 3DAEM动力学分析 | 第76-80页 |
3.4 小结 | 第80-82页 |
第四章 低阶煤与生物质共热解基础实验研究 | 第82-96页 |
4.1 引言 | 第82页 |
4.2 实验部分 | 第82-85页 |
4.2.1 实验原料 | 第82-83页 |
4.2.2 实验仪器与方法 | 第83-85页 |
4.3 实验结果与讨论 | 第85-95页 |
4.3.1 生物质和煤热解的热重分析 | 第85-89页 |
4.3.2 共热解对热解产物分布的影响 | 第89-95页 |
4.4 小结 | 第95-96页 |
第五章 半焦水蒸气气化流化床研究 | 第96-114页 |
5.1 引言 | 第96-97页 |
5.2 实验部分 | 第97-102页 |
5.2.1 实验原料 | 第97页 |
5.2.2 实验装置及实验过程 | 第97-100页 |
5.2.3 进料器与进料速率的标定 | 第100-101页 |
5.2.4 实验数据处理 | 第101-102页 |
5.3 结果与讨论 | 第102-112页 |
5.3.1 半焦水蒸气-O_2气化反应 | 第102-103页 |
5.3.2 半焦水蒸气-O_2气化研究 | 第103-108页 |
5.3.3 半焦水蒸气-O_2催化气化研究 | 第108-112页 |
5.4 小结 | 第112-114页 |
第六章 焦油模型化合物甲酸分解的催化研究 | 第114-130页 |
6.1 引言 | 第114-116页 |
6.2 实验部分 | 第116-118页 |
6.2.1 催化剂的制备 | 第116页 |
6.2.2 催化剂的表征 | 第116-117页 |
6.2.3 催化剂的评价 | 第117-118页 |
6.3 结果与讨论 | 第118-128页 |
6.3.1 催化剂表征结果 | 第118-123页 |
6.3.2 碳化温度对催化性能的影响 | 第123-125页 |
6.3.3 原料配比对催化活性的影响 | 第125-126页 |
6.3.4 生物质原料种类对催化性能的影响 | 第126-128页 |
6.3.5 催化剂Soy-Mo(0.1)的稳定性测试 | 第128页 |
6.4 小结 | 第128-130页 |
第七章 结论与展望 | 第130-134页 |
7.1 论文的主要结论 | 第130-132页 |
7.2 论文的创新性 | 第132页 |
7.3 建议与展望 | 第132-134页 |
参考文献 | 第134-154页 |
致谢 | 第154-156页 |
攻读学位期间发表论文 | 第156页 |