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煤低温热解焦油加氢实验研究及工艺流程模拟

致谢第5-7页
摘要第7-9页
ABSTRACT第9-10页
图目录第14-16页
表目录第16-17页
1 绪论第17-33页
    1.1 中国能源背景第17-19页
    1.2 煤热解分级转化多联产技术第19-20页
    1.3 煤焦油及其应用概况第20-25页
        1.3.1 煤焦油的来源及其分类第20-21页
        1.3.2 煤焦油的性质第21-23页
        1.3.3 国内外煤焦油利用情况第23-25页
    1.4 煤焦油加氢制取燃料油技术路线第25-30页
        1.4.1 加氢精制-加氢裂化技术路线第25-27页
        1.4.2 延迟焦化-加氢裂化技术第27页
        1.4.3 悬浮床/浆态床加氢裂化工艺第27-28页
        1.4.4 不同煤焦油加氢技术路线对比分析第28-30页
    1.5 论文选题思路和主要研究内容第30-33页
        1.5.1 论文选题背景和思路第30-31页
        1.5.2 本文研究内容第31-33页
2 煤焦油加氢反应及催化剂研究综述第33-52页
    2.1 前言第33页
    2.2 煤焦油加氢主要反应机理第33-38页
        2.2.1 加氢脱硫第33-35页
        2.2.2 加氢脱氧第35-36页
        2.2.3 加氢脱氮第36页
        2.2.4 芳烃加氢第36-37页
        2.2.5 加氢裂化中的反应以及烯烃饱和反应第37-38页
    2.3 煤焦油加氢反应过程研究第38-46页
        2.3.1 煤焦油模化物加氢第38-40页
        2.3.2 煤焦油馏分油加氢第40-44页
        2.3.3 煤焦油加氢模型第44-45页
        2.3.4 煤焦油在超临界流体中加氢工艺和悬浮床加氢工艺第45-46页
    2.4 煤焦油加氢催化剂研究第46-49页
        2.4.1 传统硫化态催化剂的研究第46-47页
        2.4.2 新型过渡金属磷化物催化剂的研究第47-49页
    2.5 目前研究存在的问题第49-50页
    2.6 本章小结第50-52页
3 过渡金属磷化物催化剂上加氢脱硫脱氮研究第52-72页
    3.1 前言第52-53页
    3.2 试验原料与方法第53-56页
        3.2.1 催化剂的制备第53页
        3.2.2 催化剂表征第53-54页
        3.2.3 催化剂活性测试第54-56页
    3.3 催化剂的理化性质第56-61页
    3.4 催化剂活性第61-66页
        3.4.1 加氢脱氮活性第61-64页
        3.4.2 加氢脱硫活性第64-66页
    3.5 催化剂表面成分组成和活性的关系第66-67页
    3.6 喹啉含量对加氢脱硫的影响第67-70页
    3.7 本章小结第70-72页
4 煤焦油馏分油模化物加氢精制研究第72-94页
    4.1 前言第72-73页
    4.2 试验原料与方法第73-75页
        4.2.1 催化剂的制备第73页
        4.2.2 催化剂表征方法第73-74页
        4.2.3 催化剂活性测试第74-75页
    4.3 催化剂表征结果第75-83页
        4.3.1 NiW催化剂的表征第75-79页
        4.3.2 NiWP催化剂的表征第79-83页
    4.4 NIW催化剂活性第83-87页
        4.4.1 Ni/W比对杂原子脱除的影响第83-85页
        4.4.2 Ni/W比对芳烃加氢的影响第85-87页
        4.4.3 加氢产物成分分布第87页
    4.5 NIWP催化剂活性第87-91页
        4.5.1 P含量对杂原子脱除的影响第88-89页
        4.5.2 P含量对芳烃加氢的影响第89-91页
    4.6 三种催化剂模化物加氢精制活性比较第91-92页
    4.7 本章小结第92-94页
5 煤焦油馏分油加氢精制研究第94-114页
    5.1 前言第94-95页
    5.2 试验原料与方法第95-97页
        5.2.1 反应原料第95-96页
        5.2.2 加氢原料和产物的分析第96页
        5.2.3 加氢精制过程第96-97页
    5.3 煤焦油馏分油成分分布第97-98页
    5.4 反应条件对产物成分分布的影响第98-105页
        5.4.1 温度对产物成分组成的影响第98-101页
        5.4.2 压力对产物成分组成的影响第101-103页
        5.4.3 体积空速对产物成分组成的影响第103-105页
    5.5 加氢原料和产物的性质第105-107页
    5.6 基取代基对反应路径的影响第107-109页
    5.7 加氢原料中芳香族化合物的反应路径图第109-111页
    5.8 NIWP催化剂与商用催化剂对比第111页
    5.9 本章小结第111-112页
    5.10 附录第112-114页
6 基于ASPEN PLUS的煤焦油加氢工艺流程分析第114-128页
    6.1 前言第114-115页
    6.2 模型的建立第115-118页
        6.2.1 流程描述第115-117页
        6.2.2 物性方法和模块设定第117-118页
    6.3 计算结果和分析第118-121页
        6.3.1 物流第118-120页
        6.3.2 能耗第120-121页
    6.4 参数优化第121-126页
        6.4.1 反应温度第121-123页
        6.4.2 反应压力第123-124页
        6.4.3 高压气液分离器温度第124-125页
        6.4.4 MDEA脱硫吸收塔设定第125-126页
    6.5 本章小结第126-128页
7 全文总结和展望第128-132页
    7.1 主要研究成果第128-129页
    7.2 主要创新点第129-130页
    7.3 未来工作展望第130-132页
参考文献第132-140页
作者简历第140-141页

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