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煤的部分气化及半焦燃烧系统集成研究

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

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