摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第9-11页 |
1.1 课题背景 | 第9-10页 |
1.2 研究内容 | 第10页 |
1.3 主要创新点 | 第10-11页 |
第2章 文献综述 | 第11-31页 |
2.1 我国能源利用现状 | 第11-13页 |
2.2 煤气化技术 | 第13-14页 |
2.3 水冷壁气流床气化技术 | 第14-15页 |
2.4 熔渣的高温流动特性 | 第15-19页 |
2.4.1 灰熔点 | 第16-17页 |
2.4.2 粘温特性 | 第17-19页 |
2.5 熔渣形成及流动规律 | 第19-30页 |
2.5.1 熔渣形成过程简介 | 第19-24页 |
2.5.2 熔渣流动规律 | 第24-25页 |
2.5.3 降温过程对熔渣的影响 | 第25-26页 |
2.5.4 助熔剂对熔渣的影响 | 第26-27页 |
2.5.5 熔渣结构与粘温特性的关系 | 第27-28页 |
2.5.6 温度条件对结晶行为的影响 | 第28-30页 |
2.6 文献小结 | 第30-31页 |
第3章 基于热力学相平衡的熔渣粘温特性研究 | 第31-42页 |
3.1 神府煤渣的粘温特性 | 第31-33页 |
3.1.1 测量过程 | 第31-32页 |
3.1.2 神府煤渣的粘温曲线 | 第32-33页 |
3.2 基于相平衡的熔渣粘温特性模拟研究 | 第33-40页 |
3.2.1 FactSage软件简介 | 第33-34页 |
3.2.2 利用FactSage进行熔渣相平衡计算 | 第34-37页 |
3.2.3 从热力学角度解释降温过程中的粘度变化 | 第37-40页 |
3.3 本章小结 | 第40-42页 |
第4章 熔渣降温过程的结晶行为研究 | 第42-60页 |
4.1 样品选择及处理 | 第42页 |
4.2 实验装置及步骤 | 第42-43页 |
4.3 样品分析及表征 | 第43-44页 |
4.4 实验结果 | 第44-58页 |
4.4.1 晶体类型的判定 | 第45-48页 |
4.4.2 降温速率对结晶的影响 | 第48-50页 |
4.4.3 恒温时间对结晶的影响 | 第50-52页 |
4.4.4 结晶温度对结晶的影响 | 第52-57页 |
4.4.5 与热力学模拟结果对比 | 第57-58页 |
4.5 本章小结 | 第58-60页 |
第5章 全文总结及展望 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-66页 |
致谢 | 第66-68页 |
攻读硕士期间发表的论文 | 第68页 |