摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第10-13页 |
1.1 研究背景及意义 | 第10-11页 |
1.2 研究内容 | 第11-13页 |
第2章 文献综述 | 第13-28页 |
2.1 气流床气化技术 | 第13-14页 |
2.2 煤中碱(土)金属元素 | 第14-18页 |
2.2.1 碱(土)金属元素存在形式 | 第14-16页 |
2.2.2 碱(土)金属元素的分析检测方法 | 第16页 |
2.2.3 碱(土)金属元素对煤转化过程的影响 | 第16-18页 |
2.2.3.1 碱(土)金属元素对煤转化过程的积极影响 | 第16-17页 |
2.2.3.2 碱(土)金属元素对煤转化过程的危害 | 第17-18页 |
2.3 煤中碱(土)金属元素的迁移转化 | 第18-25页 |
2.3.1 碱(土)金属的迁移转化规律 | 第18-23页 |
2.3.2 影响碱(土)金属元素迁移转化的因素 | 第23-24页 |
2.3.3 碱(土)金属元素的脱除 | 第24-25页 |
2.4 气化废水及渣水处理系统能量综合利用 | 第25-28页 |
2.4.1 气化废水排放及处理 | 第26-27页 |
2.4.2 气化渣水处理系统能量综合利用 | 第27-28页 |
第3章 碱(土)金属元素在煤灰化、热解及气化过程的释放特性 | 第28-44页 |
3.1 实验原料 | 第28页 |
3.2 实验装置及流程 | 第28-30页 |
3.2.1 马弗炉灰化实验 | 第28-29页 |
3.2.2 高频炉热解、气化实验 | 第29-30页 |
3.3 实验分析及计算 | 第30-33页 |
3.3.1 实验分析仪器 | 第30-31页 |
3.3.2 碱(土)金属元素的测定方法 | 第31-32页 |
3.3.3 化学逐级提取 | 第32-33页 |
3.4 实验结果与讨论 | 第33-42页 |
3.4.1 煤中碱(土)金属元素在缓慢灰化过程的释放特性 | 第33-35页 |
3.4.1.1 灰产率计算 | 第33页 |
3.4.1.2 灰化过程释放率计算 | 第33-35页 |
3.4.1.3 煤灰的XRD分析 | 第35页 |
3.4.2 煤中碱(土)金属元素在热解过程的释放特性 | 第35-39页 |
3.4.2.1 热解焦产率计算 | 第35-36页 |
3.4.2.2 热解过程释放率计算 | 第36-37页 |
3.4.2.3 热解过程中碱(土)金属元素赋予形态的变化 | 第37-39页 |
3.4.3 热解半焦中碱(土)金属元素在气化过程的释放特性 | 第39-42页 |
3.4.3.1 气化半焦转化率 | 第39-40页 |
3.4.3.2 气化过程释放率计算 | 第40-41页 |
3.4.3.3 气化过程中碱(土)金属元素赋予形态的变化 | 第41-42页 |
3.5 本章小结 | 第42-44页 |
第4章 煤中碱(土)金属元素在气化系统中的分布特性 | 第44-61页 |
4.1 气化工艺流程及运行参数 | 第44-46页 |
4.2 样品采集及实验分析 | 第46-47页 |
4.2.1 样品采集 | 第46页 |
4.2.2 样品分析 | 第46-47页 |
4.3 气化系统元素平衡分析 | 第47-49页 |
4.4 气化系统元素分布特性 | 第49-52页 |
4.5 气化系统元素富集特性 | 第52-53页 |
4.6 煤中碱(土)金属在气化过程中的形态变化分析 | 第53-59页 |
4.7 本章小结 | 第59-61页 |
第5章 气化系统黑水处理单元能量优化与废水回收 | 第61-72页 |
5.1 气流床黑水处理单元工艺流程 | 第61-63页 |
5.2 气化黑水系统流程参数及模拟设置 | 第63-65页 |
5.3 模拟结果与分析 | 第65-71页 |
5.3.1 高温黑水过滤回用分析 | 第65-68页 |
5.3.1.1 能量利用分析 | 第65页 |
5.3.1.2 合成气水气比分析 | 第65-66页 |
5.3.1.3 循环水用量分析 | 第66-67页 |
5.3.1.4 系统离子浓度分析 | 第67-68页 |
5.3.2 含盐废水蒸发回收分析 | 第68-71页 |
5.3.2.1 含盐废水减排分析 | 第68-69页 |
5.3.2.2 多效蒸发效数分析 | 第69-71页 |
5.4 本章小结 | 第71-72页 |
第6章 结论与展望 | 第72-74页 |
6.1 结论 | 第72-73页 |
6.2 课题展望 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-80页 |
致谢 | 第80-81页 |
在读期间学术成果 | 第81页 |