十氢萘脱氢动力学研究及脱氢反应器模拟
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
符号说明 | 第7-12页 |
第1章 前言 | 第12-14页 |
1.1 课题背景及意义 | 第12-13页 |
1.2 本文研究内容 | 第13-14页 |
第2章 文献综述 | 第14-31页 |
2.1 氢能的研究现状 | 第14页 |
2.2 储氢技术的介绍 | 第14-18页 |
2.2.1 高压气态储氢 | 第14-15页 |
2.2.2 低温液相储氢 | 第15页 |
2.2.3 吸附储氢 | 第15-16页 |
2.2.4 金属氢化物储氢 | 第16页 |
2.2.5 液体有机氢化物储氢 | 第16-18页 |
2.3 十氢萘-萘储氢技术 | 第18-20页 |
2.3.1 十氢萘介绍 | 第18页 |
2.3.2 十氢萘储氢 | 第18-20页 |
2.4 十氢萘脱氢反应研究 | 第20-27页 |
2.4.1 十氢萘脱氢反应状态 | 第21-22页 |
2.4.2 十氢萘脱氢热力学 | 第22-24页 |
2.4.3 十氢萘脱氢动力学 | 第24-27页 |
2.5 液态有机氢化物脱氢反应器研究进展 | 第27-29页 |
2.5.1 稳态反应器 | 第27-28页 |
2.5.2 非稳态反应器 | 第28-29页 |
2.6 反应器建模 | 第29-31页 |
2.6.1 数学模型 | 第29-30页 |
2.6.2 模型分类 | 第30-31页 |
第3章 十氢萘液相脱氢动力学 | 第31-44页 |
3.1 实验技术和分析方法 | 第31-33页 |
3.1.1 实验材料 | 第31页 |
3.1.2 实验试剂 | 第31-32页 |
3.1.3 Pt/AC催化剂的制备 | 第32页 |
3.1.4 实验步骤 | 第32-33页 |
3.1.5 分析方法 | 第33页 |
3.2 十氢萘脱氢反应热力学分析 | 第33-34页 |
3.3 内外传递因素的影响分析 | 第34-35页 |
3.4 氢分压的影响 | 第35-36页 |
3.5 脱氢实验结果 | 第36-38页 |
3.6 脱氢动力学模型及参数拟合 | 第38-39页 |
3.7 拟合效果及参数检验 | 第39-43页 |
3.8 本章小结 | 第43-44页 |
第4章 液相脱氢反应器设计与模拟 | 第44-60页 |
4.1 反应涉及物质的物性 | 第44-47页 |
4.1.1 基础物性常数 | 第44-45页 |
4.1.2 与温度相关的热力学性质与传递性质 | 第45-46页 |
4.1.3 反应热估算 | 第46-47页 |
4.2 反应动力学 | 第47-48页 |
4.2.1 液相十氢萘脱氢动力学 | 第47页 |
4.2.2 氢气/空气燃烧动力学 | 第47-48页 |
4.3 反应器设计计算 | 第48-51页 |
4.3.1 反应釜体积估算 | 第48-49页 |
4.3.2 搅拌釜及其附件结构尺寸的确定 | 第49-50页 |
4.3.3 搅拌功率及传热分析 | 第50-51页 |
4.4 反应器数学模型 | 第51-54页 |
4.4.1 模型假设 | 第52-53页 |
4.4.2 预热过程 | 第53页 |
4.4.3 脱氢反应过程 | 第53-54页 |
4.4.4 恒温反应过程 | 第54页 |
4.5 模型求解和反应器性能分析 | 第54-59页 |
4.5.1 模型方程的求解 | 第54-55页 |
4.5.2 烧氢管氢气进料速率的调整 | 第55-56页 |
4.5.3 反应器性能的模拟分析 | 第56-59页 |
4.6 本章小结 | 第59-60页 |
第5章 液相脱氢与气相脱氢比较 | 第60-74页 |
5.1 十氢萘气相脱氢动力学分析 | 第60-63页 |
5.1.1 十氢萘气相脱氢动力学分析与拟合 | 第60-63页 |
5.1.2 氢气/空气燃烧动力学 | 第63页 |
5.2 十氢萘气相脱氢反应器模拟 | 第63-70页 |
5.2.1 套管式反应器及数学模型 | 第63-66页 |
5.2.2 脱氢反应传质传热的影响 | 第66-67页 |
5.2.3 操作条件的考察 | 第67-69页 |
5.2.4 反应器供氢性能 | 第69-70页 |
5.3 气相脱氢反应流程及其与液相脱氢系统的比较 | 第70-73页 |
5.4 本章小结 | 第73-74页 |
第6章 全文总结 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-79页 |
致谢 | 第79-80页 |
附录 | 第80页 |