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煤炭部分气化分级转化关键技术的研究

致谢第5-7页
摘要第7-10页
ABSTRACT第10-13页
1 绪论第26-35页
    1.1 中国能源背景第26-28页
    1.2 中国的煤炭资源及其利用现状第28-30页
        1.2.1 中国的煤炭资源概况第28-29页
        1.2.2 煤炭利用现状第29-30页
    1.3 煤炭分级转化多联产利用技术第30-35页
2 煤炭部分气化多联产技术及其研究现状第35-47页
    2.1 浙江大学提出的煤炭部分气化技术第36-38页
    2.2 东南大学提出的煤炭部分气化利用技术第38-39页
    2.3 山西煤化所提出的煤炭部分气化技术第39-41页
    2.4 中科院工程热物理研究所提出的煤炭空气部分气化技术第41-42页
    2.5 “展望21”计划中的部分气化模块第42-43页
    2.6 英国三井煤炭部分气化技术第43-44页
    2.7 本文工作的必要性及主要内容第44-47页
        2.7.1 本文研究工作的必要性第44-45页
        2.7.2 本文研究内容第45-47页
3 典型煤种部分气化反应特性研究第47-62页
    3.1 前言第47-48页
    3.2 实验方法第48-51页
        3.2.1 实验材料第48页
        3.2.2 实验装置第48-50页
        3.2.3 实验过程第50-51页
    3.3 反应动力学模型选择第51-52页
    3.4 实验数据分析第52-53页
    3.5 实验结果第53-61页
        3.5.1 在单一气氛中反应气氛浓度和温度对半焦气化的影响第53-55页
        3.5.2 半焦在CO_2和H_2O混合气氛下的反应特性第55-58页
        3.5.3 半焦结构对于最大反应速率的影响第58-61页
    3.6 本章小结第61-62页
4 煤炭循环流化床部分气化特性研究第62-86页
    4.1 引言第62页
    4.2 实验方法第62-67页
        4.2.1 实验材料第62-63页
        4.2.2 实验设备第63-65页
        4.2.3 实验程序第65-66页
        4.2.4 分析测试方法第66页
        4.2.5 气化反应第66页
        4.2.6 碳转化率、煤气低位热值的计算方法第66-67页
    4.3 在O_2/H_2O气氛下的实验结果第67-75页
        4.3.1 氧煤比对部分气化特性的影响第67-69页
        4.3.2 蒸汽煤比对部分气化特性的影响第69-70页
        4.3.3 碳平衡计算第70-71页
        4.3.4 半焦特性分析第71-75页
    4.4 在O_2/CO_2气氛下的实验结果第75-84页
        4.4.1 氧煤比对煤炭气化特性的影响第75-78页
        4.4.2 碳平衡计算第78-80页
        4.4.3 气化过程中半焦特性变化第80-84页
    4.5 本章小结第84-86页
5 1MWt双流化床煤炭空气部分气化试验研究第86-97页
    5.1 试验装置和试验方法第86-91页
        5.1.1 试验装置第86-89页
        5.1.2 试验系统操作流程第89页
        5.1.3 试验煤种第89-90页
        5.1.4 测试分析方法第90页
        5.1.5 试验工况第90-91页
    5.2 结果与讨论第91-95页
        5.2.1 典型煤种在循环流化床气化炉中的气化特性分析第91-93页
        5.2.2 气化炉焦渣特性第93-94页
        5.2.3 半焦及灰渣特性第94页
        5.2.4 燃烧炉烟气特性第94-95页
    5.3 本章小结第95-97页
6 基于O_2/H_2O气氛的煤炭部分气化系统的技术经济分析第97-137页
    6.1 前言第97-99页
    6.2 基于煤炭部分气化技术的联合循环发电系统和甲醇电力多联产系统介绍第99-103页
        6.2.1 双流化床煤炭部分气化半焦燃烧单元第99-100页
        6.2.2 空气分离单元第100-101页
        6.2.3 煤气净化单元第101页
        6.2.4 燃气蒸汽联合循环单元第101-102页
        6.2.5 甲醇合成单元第102-103页
    6.3 系统模拟第103-111页
        6.3.1 双流化床煤炭部分气化半焦燃烧反应单元第103-105页
        6.3.2 空气分离单元模拟第105-106页
        6.3.3 燃气蒸汽联合循环单元第106-107页
        6.3.4 甲醇合成单元第107页
        6.3.5 IGCC系统模拟第107-111页
    6.4 计算方法第111-115页
        6.4.1 热力学性能指标第111-112页
        6.4.2 经济学性能指标第112-115页
    6.5 结果与讨论第115-135页
        6.5.1 系统参数对于煤炭部分气化联合循环发电系统的影响第115-122页
        6.5.2 系统参数对于煤炭部分气化甲醇电力多联产系统的影响第122-124页
        6.5.3 优化参数第124-128页
        6.5.4 煤炭部分气化半焦燃烧联合循环发电系统及甲醇电力多联产系统与IGCC系统的性能对比第128-130页
        6.5.5 经济性分析第130-135页
    6.6 本章小结第135-137页
7 煤炭空气部分气化系统的技术经济分析第137-154页
    7.1 前言第137-138页
    7.2 分析方法第138-139页
        7.2.1 热力学参数第138页
        7.2.2 经济性参数第138-139页
    7.3 基于煤炭空气部分气化技术的联合循环发电和热电燃气联产系统介绍第139-152页
        7.3.1 双流化床煤炭空气部分气化半焦燃烧单元第140-142页
        7.3.2 燃气蒸汽联合循环系统第142-143页
        7.3.3 模拟结果及分析第143-149页
        7.3.4 系统经济性分析第149-152页
    7.4 本章小结第152-154页
8 全文总结和工作展望第154-160页
    8.1 主要研究成果第154-157页
        煤炭半焦在不同气氛下的反应机理研究第154-155页
        煤炭循环流化床部分气化特性研究第155-156页
        煤炭部分气化分级转化多联产系统的技术经济性分析第156-157页
    8.2 主要创新点第157-158页
    8.3 未来工作展望第158-160页
参考文献第160-175页
作者简历第175-176页
    1.教育经历第175页
    2.攻读博士学位期间发表和待发表的论文第175页
    3.攻读博士学位期间参与的科研项目第175-176页
    4.攻读博士学位期间获得的荣誉第176页

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