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烟梗与煤共气化特性研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第10-15页
    1.1 生物质能源开发利用的意义第10页
    1.2 化石能源对环境的污染第10-11页
    1.3 生物质资源概述第11-13页
        1.3.1 生物质能利用现状第11-13页
    1.4 生物质与煤共气化第13-14页
    1.5 本文的研究内容和研究目的第14-15页
        1.5.1 研究内容第14页
        1.5.2 研究目的第14-15页
第2章 实验方法及数据处理第15-23页
    2.1 实验样品制备及其分析第15-16页
        2.1.1 样品的选取第15页
        2.1.2 脱除神华煤、生物质碱金属样品的制备第15-16页
    2.2 实验仪器简介第16-19页
        2.2.1 同步热分析仪(SDT)第16-17页
        2.2.2 红外光谱分析仪器第17-18页
        2.2.3 同步热分析仪和红外光谱仪器同步在线监测第18-19页
        2.2.4 同步热分析与质谱分析仪联用第19页
    2.3 实验条件及实验影响因素的排除第19-20页
        2.3.1 实验条件第19-20页
        2.3.2 实验影响因素的排除与分析第20页
    2.4 数据处理方法第20-22页
        2.4.1 气化转化率理论计算方法第20-21页
        2.4.2 共气化动力学计算方法第21-22页
    2.5 本章小结第22-23页
第3章 煤的气化特性研究第23-45页
    3.1 煤炭气化过程的基本流程第23页
    3.2 煤的热解与气化第23-28页
        3.2.1 神华煤热解和气化的热重分析第23-25页
        3.2.2 神华煤气化的尾气成分分析第25-28页
    3.3 神华煤气化过程分类与活化能的计算第28-29页
    3.4 升温速率对煤炭气化反应的影响第29-34页
        3.4.1 不同升温速率下煤炭气化TG曲线和DTG曲线第29-31页
        3.4.2 不同升温速率下煤炭气化转化率研究第31-32页
        3.4.3 不同升温速率下煤炭气化质谱数据的研究第32-34页
    3.5 气化剂浓度对气化反应的影响第34-39页
        3.5.1 不同气化剂浓度的TG曲线和DTG曲线第34-36页
        3.5.2 不同气化剂浓度的质谱曲线分析第36-39页
    3.6 碱金属对煤炭气化的影响第39-44页
    3.7 本章小结第44-45页
第4章 烟梗与煤共气化特性的研究第45-59页
    4.1 引言第45页
    4.2 烟梗和煤混合共气化特性第45-49页
        4.2.1 烟梗和煤混合气化TG曲线和DTG曲线分析第45-48页
        4.2.2 烟梗和煤共气化产物分析第48-49页
    4.3 烟梗和煤混合程度对气化反应的影响第49-51页
        4.3.1 烟梗和煤不混合共气化TG曲线和DTG曲线第49-50页
        4.3.2 烟梗和煤不混合共气化产物分析第50-51页
    4.4 烟梗促进神华煤气化作用机理的验证第51-54页
    4.5 不同比例烟梗与神华煤混合物共气化特性研究第54-58页
        4.5.1 不同比例烟梗与神华煤混合物气化TG曲线和DTG曲线第54-56页
        4.5.2 不同比例烟梗与神华煤混合物气化活化能计算第56-58页
    4.6 本章小结第58-59页
第5章 结论与展望第59-61页
    5.1 结论第59-60页
    5.2 展望第60-61页
参考文献第61-64页
攻读硕士期间发表的论文及其它成果第64-65页
致谢第65页

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