摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-24页 |
1.1 引言 | 第10-11页 |
1.2 煤直接液化原理简介 | 第11-12页 |
1.3 煤直接液化技术发展状况 | 第12-15页 |
1.3.1 德国IGOR工艺 | 第12-13页 |
1.3.2 美国HTI工艺 | 第13-14页 |
1.3.3 日本NEDOL工艺 | 第14页 |
1.3.4 神华煤直接液化技术 | 第14-15页 |
1.4 煤液化残渣的组成及性质 | 第15-17页 |
1.5 煤液化残渣的利用现状 | 第17-19页 |
1.5.1 加氢液化 | 第17页 |
1.5.2 热解 | 第17-18页 |
1.5.3 燃烧 | 第18页 |
1.5.4 气化 | 第18-19页 |
1.6 煤催化气化技术发展状况 | 第19-22页 |
1.6.1 典型煤气化技术 | 第20页 |
1.6.2 煤气化过程的影响因素 | 第20-21页 |
1.6.3 煤气化过程中催化剂的研究 | 第21-22页 |
1.7 选题背景及研究内容 | 第22-24页 |
第二章 实验装置与方法 | 第24-29页 |
2.1 实验材料 | 第24-25页 |
2.1.1 实验原料 | 第24页 |
2.1.2 实验试剂与仪器 | 第24-25页 |
2.2 实验方法 | 第25-26页 |
2.2.1 残渣基础性质研究实验 | 第25-26页 |
2.2.2 残渣热转化实验 | 第26页 |
2.3 数据处理方法 | 第26-29页 |
第三章 液化残渣热转化特性研究 | 第29-57页 |
3.1 残渣热转化特性研究 | 第29-30页 |
3.1.1 残渣热解特性研究 | 第29-30页 |
3.1.2 残渣气化特性研究 | 第30页 |
3.2 催化剂种类对残渣热转化特性的影响 | 第30-42页 |
3.2.1 单组份催化剂对残渣热转化特性的影响 | 第30-35页 |
3.2.2 复合催化剂对残渣热转化特性的影响 | 第35-42页 |
3.3 催化剂添加量对残渣热转化特性的影响 | 第42-50页 |
3.3.1 Na_2CO_3添加量对残渣热转化特性的影响 | 第42-46页 |
3.3.2 K_2CO_3添加量对残渣热转化特性的影响 | 第46-50页 |
3.4 温度对残渣热转化特性的影响 | 第50-52页 |
3.5 升温速率对残渣热转化特性的影响 | 第52-55页 |
3.5.1 升温速率对残渣热解特性的影响 | 第53-54页 |
3.5.2 升温速率对残渣气化特性的影响 | 第54-55页 |
3.6 本章小结 | 第55-57页 |
第四章 液化残渣热转化过程中气体产物逸出规律研究 | 第57-71页 |
4.1 残渣热转化过程中气体产物逸出规律 | 第57-60页 |
4.1.1 残渣热解过程中气体产物逸出规律 | 第57-58页 |
4.1.2 残渣热转化过程中CO逸出规律 | 第58-60页 |
4.2 催化剂种类对气体产物逸出规律的影响 | 第60-63页 |
4.2.1 催化剂种类对热解气体产物逸出规律的影响 | 第60-61页 |
4.2.2 催化剂种类对CO逸出规律的影响 | 第61-63页 |
4.3 催化剂添加量对气体产物逸出规律的影响 | 第63-66页 |
4.3.1 Na_2CO_3添加量对气体产物逸出规律的影响 | 第63-65页 |
4.3.2 K_2CO_3添加量对气体产物逸出规律的影响 | 第65-66页 |
4.4 温度对气体产物逸出规律的影响 | 第66-67页 |
4.5 升温速率对气体产物逸出规律的影响 | 第67-70页 |
4.5.1 升温速率对热解气体产物逸出规律的影响 | 第67-69页 |
4.5.2 升温速率对CO逸出规律的影响 | 第69-70页 |
4.6 本章小结 | 第70-71页 |
第五章 液化残渣催化气化动力学研究 | 第71-79页 |
5.1 动力学模型的选择 | 第71-72页 |
5.2 动力学计算结果与讨论 | 第72-77页 |
5.2.1 添加不同种类催化剂时残渣气化动力学研究 | 第72-73页 |
5.2.2 残渣添加不同含量催化剂的气化动力学研究 | 第73-75页 |
5.2.3 残渣恒温气化动力学研究 | 第75-77页 |
5.3 本章小结 | 第77-79页 |
总结与展望 | 第79-81页 |
总结 | 第79-80页 |
展望 | 第80-81页 |
参考文献 | 第81-87页 |
攻读硕士学位期间取得的学术成果 | 第87-88页 |
致谢 | 第88页 |