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热解炭化型煤的生产工艺研究及优化

中文摘要第14-15页
ABSTRACT第15-16页
第一章 文献综述第17-27页
    1.1 引言第17-18页
    1.2 低阶粉煤利用技术途径第18-19页
        1.2.1 粉煤液化技术第18页
        1.2.2 粉煤气化技术第18页
        1.2.3 低阶粉煤热解技术第18-19页
        1.2.4 粉煤成型技术第19页
    1.3 型煤生产现状第19-21页
        1.3.1 冷压型煤第19-20页
        1.3.2 热压型煤第20页
        1.3.3 生物质型煤第20-21页
        1.3.4 炭化型煤/焦第21页
    1.4 炭化型煤机理及影响因素第21-24页
        1.4.1 型煤炭化过程第22页
        1.4.2 炭化过程重要产物第22页
        1.4.3 炭化型煤过程中硫氮的迁移转化第22-23页
        1.4.4 炭化型煤影响因素第23-24页
    1.5 炭化型煤设备第24页
        1.5.1 内热式第24页
        1.5.2 外热式第24页
    1.6 炭化型煤热解模型研究现状第24-25页
        1.6.1 单方程模型第24-25页
        1.6.2 双方程模型第25页
        1.6.3 多平行反应方程模型第25页
    1.7 本文研究内容第25-27页
第二章 实验原料、装置及测试方法第27-33页
    2.1 实验原料第27页
    2.2 实验仪器及装置第27-29页
        2.2.1 马弗炉第27页
        2.2.2 管式炉第27-28页
        2.2.3 热重分析仪第28页
        2.2.4 在线气体分析质谱仪第28-29页
    2.3 实验样品的制备第29-31页
        2.3.1 马弗炉样品的制备第29-30页
        2.3.2 马弗炉灰样的制备第30页
        2.3.3 管式炉样品的制备第30-31页
    2.4 分析测试方法第31-33页
        2.4.1 原料的工业分析和元素分析第31页
        2.4.2 炭化失重特性分析第31页
        2.4.3 热值分析第31页
        2.4.4 物相组成第31页
        2.4.5 微观形貌第31页
        2.4.6 炭化产率第31-33页
第三章 工艺条件对炭化型煤理化性质影响研究第33-47页
    3.1 炭化型煤性能测试结果第33-36页
        3.1.1 冷压强度结果分析第33-34页
        3.1.2 热压强度第34页
        3.1.3 炭化型煤产率变化第34-36页
    3.2 温度对型煤性能的影响分析第36-37页
        3.2.1 温度对抗压强度的影响第36-37页
        3.2.2 温度对炭化产率的影响第37页
    3.3 时间对型煤性能的影响分析第37页
        3.3.1 时间对抗压强度的影响第37页
        3.3.2 时间对炭化产率的影响第37页
    3.4 炭化型煤程序升温热解失重特性分析第37-42页
        3.4.1 型煤样品的热值分析第38-39页
        3.4.2 程序升温热解失重特性第39-41页
        3.4.3 烟气分析第41-42页
    3.5 添加剂分析第42-45页
        3.5.1 样品原料与制备第43页
        3.5.2 矿物组成变化第43-44页
        3.5.3 微观形貌变化第44-45页
    3.6 本章小结第45-47页
第四章 基于AspenPlus的炭化型煤热解过程模拟第47-52页
    4.1 热解模型建立第47-48页
        4.1.1 热解过程的简化第47页
        4.1.2 热解模拟流程的建立第47-48页
    4.2 模拟的参数设置第48页
        4.2.1 组分输入第48页
        4.2.2 规定常规条件第48页
    4.3 模拟结果与讨论第48-51页
        4.3.1 AspenPlus型煤热解模型可靠性验证第48-49页
        4.3.2 型煤干燥过程模拟第49页
        4.3.3 热解终温对炭化产率的影响第49-50页
        4.3.4 热解终温对炭化型煤碳含量的第50-51页
    4.4 本章小结第51-52页
第五章 热解炭化型煤工艺研究及核算第52-61页
    5.1 热解炭化型煤中试实验第52-53页
        5.1.1 装置生产规模第52页
        5.1.2 炭化型煤干馏项目建设必要性第52-53页
    5.2 立式热解一体炉第53-54页
        5.2.1 原理及特点第53页
        5.2.2 工艺流程第53-54页
    5.3 立式热解一体炉工艺参数第54-55页
    5.4 装置生产规模第55页
    5.5 物料平衡的收入项计算第55-56页
        5.5.1 处理煤量第55-56页
        5.5.2 热烟气量第56页
    5.6 物料平衡的支出项计算第56-58页
        5.6.1 型煤产量第56页
        5.6.2 焦油产量第56-57页
        5.6.3 煤气产量第57页
        5.6.4 全水量第57-58页
        5.6.5 热解损失及灰粉尘第58页
        5.6.6 物料平衡核算第58页
    5.7 热解段热量衡算第58-60页
        5.7.1 热解段热量输入第58-59页
        5.7.2 热解段热量输出第59-60页
        5.7.3 载热气体需求量计算第60页
    5.8 本章小结第60-61页
第六章 结论与建议第61-63页
    6.1 结论第61-62页
    6.2 建议第62-63页
参考文献第63-68页
致谢第68-69页
个人简况及联系方式第69-70页

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