蜂窝催化剂中甲醇自热重整制氢反应的研究
摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-9页 |
第一章 文献综述 | 第9-41页 |
·甲醇重整制氢的背景和意义 | 第9-11页 |
·甲醇重整制氢的发展历程及研究现状 | 第11-20页 |
·甲醇重整制氢反应 | 第11-13页 |
·甲醇重整制氢催化剂研究状况 | 第13-16页 |
·甲醇重整制氢反应的反应机理及动力学研究现状 | 第16-20页 |
·整体式结构催化剂和反应器 | 第20-29页 |
·整体式结构催化剂研究与进展 | 第20-22页 |
·整体式结构催化剂的特点 | 第22-24页 |
·整体式结构反应器 | 第24-25页 |
·现有整体式结构反应器模型 | 第25-29页 |
·本论文的工作思路 | 第29-31页 |
·研究目标 | 第29-30页 |
·拟采取的研究方案 | 第30-31页 |
参考文献 | 第31-41页 |
第二章 甲醇自热重整制氢反应动力学的研究 | 第41-57页 |
·催化剂制备及评价 | 第41-42页 |
·动力学实验流程 | 第42-44页 |
·动力学设计的反应条件 | 第44-45页 |
·实验结果与讨论 | 第45-51页 |
·动力学表达式的推导 | 第45-46页 |
·反应速率的测量与求解 | 第46-47页 |
·动力学方程的统计检验 | 第47-50页 |
·分析与结果讨论 | 第50-51页 |
·方差分析 | 第51-54页 |
·正交实验结果 | 第51-53页 |
·方差分析结果 | 第53-54页 |
·小结 | 第54-55页 |
参考文献 | 第55-57页 |
第三章 蜂窝催化剂内浓度分布的实验研究 | 第57-73页 |
·反应器设计思路 | 第57-60页 |
·反应因素对浓度场的影响 | 第60-69页 |
·温度对浓度场的影响 | 第60-62页 |
·空速对浓度场的影响 | 第62-65页 |
·水醇比对浓度场的影响 | 第65-67页 |
·氧醇比对浓度场影响 | 第67-69页 |
·反应机理分析 | 第69-71页 |
·小结 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-73页 |
第四章 重整制氢反应器模型及结构优化 | 第73-103页 |
·反应器模型建立 | 第74-77页 |
·目标反应体系 | 第74页 |
·反应速率方程 | 第74-75页 |
·物理模型 | 第75-77页 |
·数学模型 | 第77-78页 |
·边界条件 | 第78-80页 |
·多通道模型的边界条件 | 第78-79页 |
·多孔介质模型的边界条件 | 第79-80页 |
·模型求解及验证 | 第80-91页 |
·两种模型模拟浓度场分布(参考点工艺条件) | 第80-85页 |
·水醇比对浓度场分布的影响 | 第85-86页 |
·温度对浓度场分布的影响 | 第86-88页 |
·空速对浓度场分布的影响 | 第88-89页 |
·氧醇比对浓度场分布的影响 | 第89-91页 |
·结构因素对反应器性能的影响 | 第91-101页 |
·催化剂长度的优化设计 | 第91-93页 |
·催化剂高径比的优化设计 | 第93-97页 |
·催化剂孔道结构的优化设计 | 第97-99页 |
·催化剂载体材质的优化设计 | 第99-101页 |
·小结 | 第101页 |
参考文献 | 第101-103页 |
第五章 75KW 重整制氢反应器的设计与应用 | 第103-124页 |
·75KW 重整制氢反应器的结构设计 | 第103-107页 |
·75kW 重整制氢反应器的结构 | 第104-105页 |
·入口流体分布器设计 | 第105-107页 |
·75KW 蜂窝反应器模型 | 第107-112页 |
·模型方程的建立 | 第107页 |
·网格生成 | 第107-108页 |
·计算的边界条件 | 第108-109页 |
·模拟结果和讨论 | 第109-112页 |
·蜂窝反应器温度场的实验研究及其与数值模拟的对比 | 第112-115页 |
·反应因素对温度场和浓度场分布的影响 | 第115-118页 |
·不同进口温度的影响 | 第115-117页 |
·不同进口流速的影响 | 第117-118页 |
·75KW 重整反应器的改进和优化 | 第118-122页 |
·小结 | 第122-123页 |
参考文献 | 第123-124页 |
第六章 结论 | 第124-126页 |
进一步工作设想 | 第126-127页 |
作者简介及发表论文 | 第127-129页 |
致谢 | 第129页 |