摘要 | 第1-4页 |
abstract | 第4-9页 |
引言 | 第9-11页 |
第一章 文献综述与选题 | 第11-31页 |
·煤炭直接液化发展简介 | 第11-12页 |
·煤炭直接液化工艺 | 第12-15页 |
·德国IGOR工艺 | 第13页 |
·日本NEDOL工艺 | 第13页 |
·美国HTI工艺 | 第13-14页 |
·美国SRC溶剂精炼煤法 | 第14页 |
·美国EDS供氢溶剂工艺 | 第14页 |
·俄罗斯FFI低压加氢液化工艺 | 第14页 |
·煤油共炼(UOP)工艺 | 第14-15页 |
·中国神华工艺 | 第15页 |
·煤炭直接液化机理 | 第15-17页 |
·煤的热解反应 | 第16页 |
·氢转移机理 | 第16页 |
·脱杂原子反应 | 第16页 |
·缩合反应 | 第16-17页 |
·高温高压气液相平衡研究进展 | 第17-28页 |
·气液相平衡基础理论 | 第18-25页 |
·EOS-G~E混合规则 | 第25-27页 |
·可预测煤液化体系高温高压相平衡EOS-G~E模型 | 第27-28页 |
·本论文研究内容与技术路线 | 第28-29页 |
·本章小结 | 第29-31页 |
第二章 煤液化高温高压体系涉及特点和气液相基本物性研究 | 第31-43页 |
·气液平衡分类 | 第31-32页 |
·气液平衡 | 第31页 |
·汽-液平衡 | 第31-32页 |
·煤液化高温高压体系的物系特点及其对物理性质的影响 | 第32-34页 |
·氢和轻烃的特殊性质及其对煤液化物系物性的影响 | 第32-34页 |
·氢气和轻烃类的热力学性质 | 第34页 |
·煤液化油热力学性质的综合研究 | 第34-40页 |
·煤液化油实沸点蒸馏研究 | 第35-36页 |
·煤液化油窄馏分密度的研究 | 第36页 |
·煤液化油窄馏分分子量的研究 | 第36-37页 |
·煤液化油窄馏分临界参数和偏心因子的研究 | 第37-40页 |
·煤液化油窄馏分基团分析 | 第40页 |
·本章小结 | 第40-43页 |
第三章 煤液化体系物料平衡和气液相平衡数据采集 | 第43-55页 |
·煤液化连续试验装置 | 第43-45页 |
·煤加氢液化单元 | 第44页 |
·常压蒸馏单元 | 第44页 |
·减压蒸馏单元 | 第44页 |
·溶剂加氢单元 | 第44-45页 |
·煤液化高温高压气液平衡体闪蒸体系的建立 | 第45-51页 |
·煤液化反应条件及相应结果 | 第45-48页 |
·煤液化油实沸点蒸馏 | 第48页 |
·煤液化低分油和闪蒸油数据 | 第48-49页 |
·煤液化高分溶解气,低分溶解气,尾气和循环气数据 | 第49页 |
·煤液化油中H_2O数据 | 第49-50页 |
·煤液化残渣数据 | 第50-51页 |
·本章小结 | 第51-55页 |
第四章 煤液化体系高温高压气液相平衡模型选择与计算 | 第55-71页 |
·煤液化体系气液平衡研究的对象及模型选择 | 第55-58页 |
·平衡闪蒸模型的数学分析 | 第56-58页 |
·气相状态方程选取 | 第58-60页 |
·轻烃类气体状态方程的选择 | 第58-59页 |
·窄馏分状态方程的选择 | 第59页 |
·对气相部分处理 | 第59-60页 |
·混合规则 | 第60-61页 |
·液相处理部分 | 第61-65页 |
·UNIFAC模型 | 第62-65页 |
·纯液体逸度计算 | 第65-66页 |
·本章小结 | 第66-71页 |
第五章 煤液化体系高温高压气液相平衡计算程序 | 第71-83页 |
·双层法方法原理与技术关键 | 第71-72页 |
·平衡闪蒸计算的双层法 | 第72-82页 |
·双层法计算程序 | 第73-82页 |
·本章小结 | 第82-83页 |
第六章 煤液化体系高温高压气液相平衡结果与讨论 | 第83-89页 |
·自编程序计算煤液化体系高温高压气液相平衡结果 | 第83-85页 |
·高温高压下H_2在煤液化油中溶解度的计算 | 第85-88页 |
·本章小结 | 第88-89页 |
第七章 结论与展望 | 第89-91页 |
·论文的主要结论 | 第89页 |
·主要创新点 | 第89-90页 |
·存在的不足与展望 | 第90-91页 |
符号说明 | 第91-92页 |
参考文献 | 第92-96页 |
在读期间发表学术论文 | 第96-97页 |
致谢 | 第97页 |