致谢 | 第1-6页 |
摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-15页 |
1 绪论 | 第15-29页 |
·研究背景 | 第15-21页 |
·煤炭气化的意义 | 第21-24页 |
·煤部分气化技术 | 第24-28页 |
·煤部分气化技术与完全气化技术对比 | 第24-26页 |
·煤部分热解气化和半焦燃烧方案 | 第26-28页 |
·本文研究内容 | 第28-29页 |
2 煤部分气化及半焦燃烧技术综述 | 第29-59页 |
·前言 | 第29页 |
·美国Foster Wheeler公司的煤部分气化技术 | 第29-38页 |
·第二代增压循环流化床联合循环发电技术 | 第29-34页 |
·燃煤型高性能发电系统(HIPPS) | 第34-35页 |
·“展望21”计划中部分气化模块 | 第35-38页 |
·英国三井煤部分气化技术 | 第38-39页 |
·工艺流程 | 第38-39页 |
·主要研究成果 | 第39页 |
·日本煤炭利用中心的部分气化技术 | 第39-41页 |
·清华大学的热电气多联产技术 | 第41-44页 |
·以循环灰为热载体的多联产工艺 | 第41-43页 |
·以半焦为热载体的多联产工艺 | 第43页 |
·主要研究成果 | 第43-44页 |
·山西煤化所煤部分气化利用技术研究进展 | 第44-46页 |
·试验系统 | 第44-45页 |
·主要研究成果 | 第45-46页 |
·东南大学煤部分气化利用技术研究进展 | 第46-47页 |
·试验系统 | 第46页 |
·主要研究成果 | 第46-47页 |
·浙江大学煤部分气化技术研究进展 | 第47-50页 |
·煤空气/水蒸汽部分气化联合循环发电 | 第47-48页 |
·再循环煤气部分气化热电气三联产技术 | 第48-50页 |
·大连理工大学多联产工艺 | 第50-52页 |
·工艺流程 | 第50页 |
·主要研究成果 | 第50-52页 |
·前苏联开发的粉煤干馏多联产工艺 | 第52-55页 |
·工艺流程 | 第52-54页 |
·系统设计及试验研究 | 第54-55页 |
·鲁奇鲁尔公司的煤干馏多联产工艺 | 第55-57页 |
·工艺流程 | 第55-56页 |
·系统设计及试验研究 | 第56-57页 |
·本章小结 | 第57-59页 |
3 煤热解、气化、燃烧分级转化的动力学研究 | 第59-75页 |
·试验目的 | 第59页 |
·实验方法 | 第59-60页 |
·煤热解、气化、燃烧热重实验 | 第60-66页 |
·气氛对煤热解、气化、燃烧的影响 | 第60-61页 |
·升温速率对热解、气化、燃烧的影响 | 第61-63页 |
·煤种对热解、气化、燃烧的影响 | 第63-65页 |
·煤/灰比对热解、气化、燃烧的影响 | 第65-66页 |
·部分气化煤焦燃烧与完全气化的热重实验 | 第66-68页 |
·煤的热解、气化、燃烧表观动力学模型 | 第68-72页 |
·本章小结 | 第72-75页 |
4 流化床煤部分气化的试验研究 | 第75-101页 |
·前言 | 第75页 |
·循环流化床气化实验台简介 | 第75-78页 |
·实验方法及步骤 | 第78-80页 |
·冷态实验 | 第78-79页 |
·热态实验方法及步骤 | 第79-80页 |
·燃料特性分析 | 第80页 |
·煤热解气化实验及其结果分析 | 第80-99页 |
·煤热解实验结果与分析 | 第80-84页 |
·煤空气/水蒸汽部分气化实验结果与分析 | 第84-92页 |
·空气部分气化实验及其结果分析 | 第84-88页 |
·空气/水蒸汽气化实验分析 | 第88-92页 |
·空气/氧气/水蒸汽气化结果与分析 | 第92-99页 |
·空气/氧气部分气化实验及其结果分析 | 第93-96页 |
·空气/氧气/水蒸汽气化实验分析 | 第96-99页 |
·本章小结 | 第99-101页 |
5 半焦特性研究 | 第101-119页 |
·前言 | 第101页 |
·半焦孔隙结构特性实验研究 | 第101-115页 |
·实验方法 | 第101-102页 |
·试验用煤的孔隙特性 | 第102-103页 |
·N_2热解半焦的孔隙特性 | 第103-106页 |
·空气气化半焦孔隙特性 | 第106-109页 |
·空气/氧气气化半焦孔隙特性 | 第109-111页 |
·空气/氧气/水蒸汽气化半焦孔隙率特性 | 第111-115页 |
·半焦燃烧特性研究 | 第115-118页 |
·试验台介绍 | 第115-116页 |
·半焦燃烧特性 | 第116-118页 |
·本章小结 | 第118-119页 |
6 煤气化及半焦燃烧试验 | 第119-133页 |
·前言 | 第119页 |
·工艺性验证试验台介绍 | 第119-122页 |
·工艺性验证试验台系统介绍 | 第119-121页 |
·试验过程介绍 | 第121-122页 |
·工艺性验证试验 | 第122-131页 |
·给料特性分析 | 第122-123页 |
·空气部分气化工艺性验证试验 | 第123-126页 |
·再循环煤气部分气化工艺性验证试验 | 第126-131页 |
·本章小结 | 第131-133页 |
7 煤的流化床部分气化及半焦燃烧数学模型 | 第133-173页 |
·前言 | 第133页 |
·数学模型综述 | 第133-140页 |
·气化模型 | 第133-138页 |
·半焦燃烧模型 | 第138-140页 |
·煤部分气化及半焦燃烧的系统数学模型 | 第140-163页 |
·流化床的流体动力学模型 | 第141-143页 |
·流化床气化炉气化反应模型 | 第143-148页 |
·循环流化床锅炉数学模型 | 第148-153页 |
·旋风分离器模型及循环倍率的确定 | 第153-155页 |
·炉内颗粒磨损、扬析夹带数学模型 | 第155-158页 |
·系统物质和能量平衡数学模型 | 第158-162页 |
·模型计算步骤和条件 | 第162-163页 |
·模型计算结果与试验值的比较 | 第163-167页 |
·燃料特性 | 第163页 |
·模型计算结果与试验值对比分析 | 第163-167页 |
·再循环煤气热解时模型计算结果与试验值的对比 | 第163-166页 |
·空气气化时模型计算与试验结果的对比 | 第166-167页 |
·模型计算结果及分析 | 第167-169页 |
·煤种变化对运行的影响 | 第167-168页 |
·气化炉运行温度对煤气化过程的影响 | 第168-169页 |
·部分气化与完全气化的对比分析 | 第169-171页 |
·部分气化联合循环与IGCC联合循环系统参数分析 | 第169-170页 |
·成本分析 | 第170-171页 |
·本章小结 | 第171-173页 |
8 全文总结及展望 | 第173-177页 |
·结论 | 第173-174页 |
·主要创新点 | 第174-175页 |
·不足之处和今后的设想 | 第175-177页 |
参考文献 | 第177-193页 |
作者简历及在学期间所取得的科研成果 | 第193-194页 |