焦炉煤气自重整还原铁矿的特性研究
中文摘要 | 第3-4页 |
英文摘要 | 第4-5页 |
1 绪论 | 第9-23页 |
1.1 直接还原铁发展现状 | 第10-14页 |
1.1.1 国外直接还原铁发展现状 | 第10-11页 |
1.1.2 国内直接还原铁发展现状 | 第11页 |
1.1.3 直接还原铁工艺 | 第11-14页 |
1.2 焦炉煤气综合利用现状 | 第14-16页 |
1.2.1 焦炉煤气利用途径 | 第14-16页 |
1.2.2 焦炉煤气用于还原铁的优势 | 第16页 |
1.3 甲烷重整研究现状 | 第16-20页 |
1.3.1 甲烷重整工艺及特点 | 第16-18页 |
1.3.2 甲烷CO_2重整反应机理 | 第18-19页 |
1.3.3 甲烷H_2O重整反应机理 | 第19-20页 |
1.4 焦炉煤气炉内自重整还原铁的可行性 | 第20-21页 |
1.4.1 铁基催化的可行性 | 第20页 |
1.4.2 焦炉煤气自重整还原铁的优势 | 第20-21页 |
1.5 研究目的及内容 | 第21-23页 |
1.5.1 研究目的 | 第21页 |
1.5.2 研究内容 | 第21-23页 |
2 焦炉煤气自重整还原热力学研究 | 第23-33页 |
2.1 焦炉煤气自重整还原热力学计算 | 第23-25页 |
2.3 焦炉煤气自重整还原FeO分析 | 第25-30页 |
2.3.1 FeO对自重整还原过程的影响 | 第25-26页 |
2.3.2 温度对自重整还原过程的影响 | 第26页 |
2.3.3 压力对自重整还原过程的影响 | 第26-27页 |
2.3.4 甲烷对自重整还原过程的影响 | 第27-28页 |
2.3.5 氢气对自重整还原过程的影响 | 第28页 |
2.3.6 一氧化碳对自重整还原过程的影响 | 第28-29页 |
2.3.7 二氧化碳对自重整还原过程的影响 | 第29-30页 |
2.3.8 水蒸气对自重整还原过程的影响 | 第30页 |
2.4 本章小结 | 第30-33页 |
3 焦炉煤气自重整基元反应计算及模拟研究 | 第33-55页 |
3.1 吸附热计算 | 第34-37页 |
3.2 基元反应计算 | 第37-40页 |
3.3 焦炉煤气自重整基元反应分析 | 第40-42页 |
3.3.1 CH_x的解离 | 第40页 |
3.3.2 表面碳反应 | 第40-41页 |
3.3.3 基元反应路径 | 第41-42页 |
3.4 CHEMKIN软件简介 | 第42-45页 |
3.5 实验装置及方法 | 第45-49页 |
3.5.1 实验装置 | 第45-48页 |
3.5.2 实验方法 | 第48页 |
3.5.3 实验结果 | 第48-49页 |
3.6 模拟结果 | 第49-53页 |
3.7 本章小结 | 第53-55页 |
4 焦炉煤气自重整动力学研究 | 第55-69页 |
4.1 焦炉煤气自重整动力学模型 | 第55-57页 |
4.2 焦炉煤气自重整速率结果 | 第57-63页 |
4.3 自重整反应速率规律 | 第63-67页 |
4.3.1 焦炉煤气工况1自重整反应速率 | 第63-64页 |
4.3.2 焦炉煤气工况2自重整反应速率 | 第64页 |
4.3.3 焦炉煤气工况3自重整反应速率 | 第64-65页 |
4.3.4 活化能分析 | 第65页 |
4.3.5 归一化处理 | 第65-67页 |
4.4 本章小结 | 第67-69页 |
5 竖炉内焦炉煤气生产海绵铁模拟研究 | 第69-87页 |
5.1 模型的建立 | 第69-76页 |
5.1.1 基本假设 | 第70-71页 |
5.1.2 模型中的反应及方程 | 第71-73页 |
5.1.3 各级反应速率方程 | 第73-75页 |
5.1.4 参数选择 | 第75-76页 |
5.2 计算条件及方法 | 第76页 |
5.3 模拟结果及分析 | 第76-80页 |
5.4 工艺参数讨论 | 第80-84页 |
5.4.1 气体入炉温度的影响 | 第80-82页 |
5.4.2 气体流量的影响 | 第82-84页 |
5.5 本章小结 | 第84-87页 |
6 结论 | 第87-89页 |
致谢 | 第89-91页 |
参考文献 | 第91-99页 |
附录 | 第99页 |
A.作者在攻读硕士学位期间发表的论文 | 第99页 |
B.作者在攻读硕士学位期间参加的学术活动 | 第99页 |
C.作者在攻读硕士学位期间获奖情况 | 第99页 |