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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

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