热处理对低阶煤在空气中复吸性影响的研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
引言 | 第10-11页 |
1 文献综述 | 第11-27页 |
1.1 研究背景及意义 | 第11-13页 |
1.1.1 煤炭资源 | 第11-12页 |
1.1.2 低变质烟煤资源 | 第12页 |
1.1.3 褐煤资源 | 第12-13页 |
1.2 煤的结构特性 | 第13-16页 |
1.2.1 煤中水分存在的形式 | 第13页 |
1.2.2 低阶煤高含水的原因 | 第13页 |
1.2.3 煤中水分与其表面结构的作用形式 | 第13-14页 |
1.2.4 煤的孔结构的研究 | 第14-15页 |
1.2.5 煤表面含氧官能团的研究 | 第15-16页 |
1.3 低阶煤的干燥(提质)技术 | 第16-19页 |
1.3.1 机械脱水法 | 第17页 |
1.3.2 蒸发脱水法 | 第17-19页 |
1.3.3 非蒸发脱水法 | 第19页 |
1.4 低阶煤的热解(干馏)技术 | 第19-22页 |
1.4.1 L-R低温热解工艺 | 第20页 |
1.4.2 DG法煤热解工艺 | 第20-21页 |
1.4.3 Toscoal低温热解工艺 | 第21-22页 |
1.5 煤的水分复吸的研究 | 第22-23页 |
1.6 氮气等温吸脱附 | 第23-26页 |
1.6.1 吸附等温线类型 | 第23-25页 |
1.6.2 BET法测量比表面积 | 第25页 |
1.6.3 BJH法测量孔容和孔径分布 | 第25-26页 |
1.7 本论文研究内容 | 第26-27页 |
2 两种原料煤的理化特性分析 | 第27-37页 |
2.1 两种原料煤的工业分析和元素分析 | 第27-28页 |
2.2 两种原料煤的TG分析 | 第28-29页 |
2.2.1 实验仪器及方法 | 第28页 |
2.2.2 TG和DTG分析 | 第28-29页 |
2.3 两种原料煤含氧官能团的研究 | 第29-31页 |
2.3.1 实验仪器及方法 | 第29-30页 |
2.3.2 红外谱图分析 | 第30-31页 |
2.4 两种原料煤孔结构的研究 | 第31-35页 |
2.4.1 实验仪器和方法 | 第31页 |
2.4.2 吸脱附等温曲线 | 第31-34页 |
2.4.3 孔隙结构参数分析 | 第34页 |
2.4.4 孔径分布 | 第34-35页 |
2.5 本章小结 | 第35-37页 |
3 贺斯格乌拉煤固定床热处理 | 第37-42页 |
3.1 实验仪器与方法 | 第37-38页 |
3.1.1 实验样品 | 第37页 |
3.1.2 实验设备及方法 | 第37-38页 |
3.2 不同温度下的产物分布 | 第38-39页 |
3.3 提质煤的理化性质分析 | 第39页 |
3.3.1 工业分析和元素分析 | 第39页 |
3.4 提质煤的复吸性研究 | 第39-41页 |
3.5 本章小结 | 第41-42页 |
4 不同热处理温度对低阶煤复吸性的影响 | 第42-50页 |
4.1 实验样品及装置 | 第42页 |
4.1.1 实验样品 | 第42页 |
4.1.2 实验装置及方法 | 第42页 |
4.2 两种低阶煤在不同空气环境下的平衡含水量 | 第42-45页 |
4.3 两种低阶煤的理化性质分析 | 第45-49页 |
4.3.1 元素分析 | 第45-46页 |
4.3.2 孔结构分析 | 第46-48页 |
4.3.3 含氧官能团分析 | 第48-49页 |
4.4 本章小结 | 第49-50页 |
结论 | 第50-51页 |
参考文献 | 第51-55页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第55-56页 |
致谢 | 第56-57页 |