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低阶煤热解动力学特性及与生物质共热解、热解产物深加工试验研究

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

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