摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第12-26页 |
1.1 研究背景与意义 | 第12-13页 |
1.2 煤的热解 | 第13-19页 |
1.2.1 煤热解原理 | 第13页 |
1.2.2 煤的热解过程 | 第13-14页 |
1.2.3 煤的热解机理 | 第14-15页 |
1.2.4 煤热解的影响因素 | 第15-19页 |
1.3 煤催化热分解的研究进展 | 第19-22页 |
1.3.1 碱金属催化热分解研究进展 | 第19-20页 |
1.3.2 碱土金属催化热分解研究进展 | 第20页 |
1.3.3 过渡金属催化热分解研究进展 | 第20-21页 |
1.3.4 新型催化剂催化热分解研究进展 | 第21-22页 |
1.4 煤催化热解的发展前景 | 第22-23页 |
1.5 课题研究内容 | 第23-26页 |
第2章 原煤的基础性质分析及热解分析 | 第26-44页 |
2.1 实验原料及设备 | 第26-30页 |
2.1.1 实验原料及方法 | 第26-27页 |
2.1.2 原煤外形及颗粒尺寸 | 第27页 |
2.1.3 实验药品 | 第27-28页 |
2.1.4 试验煤样的配制 | 第28页 |
2.1.5 仪器与设备 | 第28-29页 |
2.1.6 煤热解转化率计算方法 | 第29-30页 |
2.2 煤催化热解试验方法与设备 | 第30-31页 |
2.2.1 热重法原理 | 第30页 |
2.2.2 热重实验装置及步骤 | 第30-31页 |
2.2.3 热解实验条件 | 第31页 |
2.3 原煤热解试验结果及分析 | 第31-32页 |
2.4 原煤添加金属氧化物后催化热解试验结果及分析 | 第32-38页 |
2.4.1 原煤添加CaO的催化热解 | 第32-33页 |
2.4.2 原煤添加Al_2O_3的催化热解 | 第33-34页 |
2.4.3 原煤添加Fe_2O_3的催化热解 | 第34-35页 |
2.4.4 原煤添加NiO的催化热解 | 第35-36页 |
2.4.5 原煤添加MgO的催化热解 | 第36-37页 |
2.4.6 原煤添加MnO_2的催化热解 | 第37-38页 |
2.5 原煤添加金属盐后催化热解试验结果及分析 | 第38-42页 |
2.5.1 原煤添加K_2CO_3的催化热解 | 第38-39页 |
2.5.2 原煤添加CaCl_2的催化热解 | 第39-40页 |
2.5.3 原煤添加FeCl_3的催化热解 | 第40-41页 |
2.5.4 原煤添加MoS_2的催化热解 | 第41-42页 |
2.6 本章小结 | 第42-44页 |
第3章 煤催化热解动力学分析 | 第44-54页 |
3.1 动力学模型的建立 | 第44-46页 |
3.2 动力学参数计算及分析 | 第46-50页 |
3.2.1 不同煤样活泼热解阶段动力学分析 | 第46-48页 |
3.2.2 不同煤样热缩聚阶段动力学分析 | 第48-50页 |
3.3 煤热解活化能与频率因子之间的补偿效应 | 第50-51页 |
3.4 本章小结 | 第51-54页 |
第4章 褐煤催化热解气体产物分析实验 | 第54-66页 |
4.1 热解实验装置和测试方法 | 第54-56页 |
4.1.1 固定床反应器 | 第54-55页 |
4.1.2 气相色谱仪 | 第55-56页 |
4.2 温度及催化剂对气体产物产率的影响 | 第56-57页 |
4.3 热解气体产物分析 | 第57-63页 |
4.3.1 原煤热解气体组成分析 | 第57-59页 |
4.3.2 不同催化剂对褐煤热解煤气影响的比较 | 第59-63页 |
4.4 本章小结 | 第63-66页 |
第5章 褐煤催化热解液体产物分析实验 | 第66-80页 |
5.1 试验原料及测试方法 | 第66-67页 |
5.1.1 试验原料 | 第66页 |
5.1.2 试验仪器 | 第66-67页 |
5.2 不同催化剂对液体产物产率的影响 | 第67-68页 |
5.3 热解液体产物分析 | 第68-78页 |
5.3.1 原煤热解焦油组成分析 | 第68-72页 |
5.3.2 添加催化剂后原煤热解焦油组成分析 | 第72-78页 |
5.4 本章小结 | 第78-80页 |
第6章 结论与建议 | 第80-84页 |
6.1 结论 | 第80-81页 |
6.2 建议 | 第81-84页 |
参考文献 | 第84-90页 |
攻读硕士期间已发表和待发表论文 | 第90-92页 |
致谢 | 第92页 |