摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 课题背景及其意义 | 第11-14页 |
1.1.1 气候变暖与CO_2减排 | 第11页 |
1.1.2 电站CO_2捕集技术 | 第11-13页 |
1.1.3 化学链燃烧技术 | 第13-14页 |
1.2 化学链燃烧技术的发展 | 第14-20页 |
1.2.1 化学链燃烧反应器的发展 | 第14-15页 |
1.2.2 金属载氧体研究动态 | 第15-16页 |
1.2.3 CaSO_4载氧体研究进展 | 第16-20页 |
1.3 本课题研究的主要内容 | 第20-21页 |
第2章 不同CaSO_4载氧体反应活性的比较及改进 | 第21-28页 |
2.1 三种CaSO_4的简介 | 第21-23页 |
2.1.1 分析纯级CaSO_4 | 第21页 |
2.1.2 天然硬石膏 | 第21-22页 |
2.1.3 脱硫石膏 | 第22-23页 |
2.2 三种CaSO_4载氧体反应活性的对比 | 第23-25页 |
2.2.1 三种CaSO_4载氧体在化学链燃烧中的应用 | 第23-24页 |
2.2.2 三种CaSO_4载氧体的反应活性 | 第24-25页 |
2.3 CaSO_4载氧体的改进方法 | 第25-27页 |
2.4 本章小结 | 第27-28页 |
第3章 三元熔融盐改性的CaSO_4载氧体化学链燃烧的实验研究 | 第28-46页 |
3.1 基于钙基载氧体的煤化学链燃烧原理 | 第28-29页 |
3.2 实验部分 | 第29-34页 |
3.2.1 实验样品分析 | 第29-30页 |
3.2.2 实验样品的制备 | 第30-31页 |
3.2.3 实验系统与步骤 | 第31-33页 |
3.2.4 数据处理 | 第33-34页 |
3.3 三元熔融盐对CaSO_4载氧体反应活性的影响 | 第34-38页 |
3.3.1 三元熔融盐改性后CaSO_4载氧体的反应活性 | 第34-36页 |
3.3.2 三元熔融盐促进CaSO_4还原反应的验证 | 第36页 |
3.3.3 三元熔融盐促进煤气化-CaSO_4还原反应原理分析 | 第36-38页 |
3.4 浸渍法中制备工艺对样品反应活性的影响 | 第38-39页 |
3.4.1 制备工艺对碳转化率和反应速率的影响 | 第38-39页 |
3.4.2 制备工艺对含碳气体产量的影响 | 第39页 |
3.5 三元熔融盐添加方法对样品反应活性的影响 | 第39-42页 |
3.5.1 添加方法对碳转化率和反应速率的影响 | 第40-41页 |
3.5.2 添加方法对含碳气体产量的影响 | 第41-42页 |
3.6 载氧体的表征 | 第42-44页 |
3.7 本章小结 | 第44-46页 |
第4章 铜钙、锰钙复合载氧体反应活性的实验研究 | 第46-61页 |
4.1 反应原理分析 | 第46-47页 |
4.2 实验部分 | 第47-51页 |
4.2.1 实验材料 | 第47-48页 |
4.2.2 样品的制备 | 第48-49页 |
4.2.3 实验装置与步骤 | 第49-51页 |
4.3 CuO改性钙基载氧体的反应活性 | 第51-54页 |
4.3.1 CuO添加方法对复合载氧体反应活性的影响 | 第51-52页 |
4.3.2 CuO浸渍量对复合载氧体反应活性的影响 | 第52-53页 |
4.3.3 反应温度对CuO/CaSO_4载氧体反应活性的的影响 | 第53-54页 |
4.4 MnO_2改性钙基载氧体的反应活性 | 第54-56页 |
4.4.1 MnO_2添加方法对复合载氧体反应活性的影响 | 第54-55页 |
4.4.2 MnO_2浸渍量对复合载氧体反应活性的影响 | 第55-56页 |
4.4.3 反应温度对MnO_2 /CaSO_4载氧体反应活性的影响 | 第56页 |
4.5 CuO、MnO_2改性后CaSO_4载氧体反应活性的对比 | 第56-60页 |
4.5.1 CuO、MnO_2改性后CaSO_4载氧体反应前后表征 | 第56-58页 |
4.5.2 CuO、MnO_2改性后CaSO_4载氧体反应活性的比较 | 第58-60页 |
4.6 本章小结 | 第60-61页 |
第5章 结论与展望 | 第61-63页 |
5.1 结论 | 第61-62页 |
5.2 展望 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-67页 |
攻读硕士期间发表的学术论文及其他成果 | 第67-68页 |
致谢 | 第68页 |