摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
1 绪论 | 第14-32页 |
1.1 选题背景与意义 | 第14-16页 |
1.2 油页岩结构与热解基础研究 | 第16-23页 |
1.2.1 油页岩结构 | 第16-18页 |
1.2.2 油页岩热解机理 | 第18-19页 |
1.2.3 油页岩热解调控 | 第19-21页 |
1.2.4 油页岩热解温度场-流动场调控 | 第21-23页 |
1.3 现有油页岩干馏工艺 | 第23-29页 |
1.3.1 地下干馏 | 第24-25页 |
1.3.2 地上干馏 | 第25-29页 |
1.4 课题研究目的和思路 | 第29-32页 |
2 油页岩热解基础研究 | 第32-42页 |
2.1 引言 | 第32页 |
2.2 实验部分 | 第32-35页 |
2.2.1 油页岩原料处理和基础参数测定 | 第32-33页 |
2.2.2 油页岩热解基础实验 | 第33-35页 |
2.2.3 油页岩/页岩半焦表征 | 第35页 |
2.2.4 粒径对油页岩热解影响 | 第35页 |
2.3 结果与讨论 | 第35-40页 |
2.3.1 油页岩基本性质 | 第35-37页 |
2.3.2 油页岩热解产物生成特性 | 第37-39页 |
2.3.3 粒径分布对油页岩热解产物影响 | 第39-40页 |
2.4 小结 | 第40-42页 |
3 固定床反应器油页岩热解产物流动特性及调控 | 第42-70页 |
3.1 引言 | 第42页 |
3.2 实验部分 | 第42-47页 |
3.2.1 油页岩/页岩半焦对气体流动阻力分析 | 第42-43页 |
3.2.2 固定床内油页岩热解产物流动方向调控 | 第43-44页 |
3.2.3 反应器内热解产物方向验证 | 第44-45页 |
3.2.4 中心集气管反应器温度梯度最小化 | 第45页 |
3.2.5 中心集气管反应器中床层厚度实验 | 第45-46页 |
3.2.6 页岩油表征 | 第46页 |
3.2.7 页岩半焦表征 | 第46-47页 |
3.3 结果与讨论 | 第47-67页 |
3.3.1 固定床反应器内产物流向形成和调控方法 | 第47-50页 |
3.3.2 中心集气管调控油页岩热解行为 | 第50-56页 |
3.3.3 温度梯度在中心集气管反应器中的作用 | 第56-61页 |
3.3.4 床层厚度对集气管调控效果影响 | 第61-67页 |
3.4 小结 | 第67-70页 |
4 固定床反应器油页岩热解床层传热强化 | 第70-88页 |
4.1 引言 | 第70页 |
4.2 实验部分 | 第70-73页 |
4.2.1 固定床反应器中油页岩热解传热强化 | 第70-72页 |
4.2.2 升温速率匹配实验 | 第72-73页 |
4.3 结果与讨论 | 第73-86页 |
4.3.1 传热强化内构件效果 | 第73-78页 |
4.3.2 传热强化内构件作用机理 | 第78-81页 |
4.3.3 加热温度对传热强化内构件作用效果的影响 | 第81-84页 |
4.3.4 内构件反应器中不均匀升温速率对热解影响 | 第84-86页 |
4.4 小结 | 第86-88页 |
5 内构件反应器油页岩热解行为及优化 | 第88-126页 |
5.1 引言 | 第88页 |
5.2 实验部分 | 第88-90页 |
5.2.1 内构件反应器油页岩热解效果对比 | 第88-89页 |
5.2.2 内构件反应器油页岩热解升温优化 | 第89页 |
5.2.3 内构件反应器油页岩阶段热解 | 第89-90页 |
5.2.4 页岩半焦吸附物分析 | 第90页 |
5.3 结果与讨论 | 第90-124页 |
5.3.1 内构件对热解行为的调控效果 | 第90-97页 |
5.3.2 加热温度对内构件反应器中油页岩热解的影响 | 第97-105页 |
5.3.3 内构件反应器油页岩热解加热方式优化 | 第105-106页 |
5.3.4 内构件反应器油页岩热解行为特性 | 第106-114页 |
5.3.5 内构件反应器中油页岩热解产物生成特性 | 第114-124页 |
5.4 小结 | 第124-126页 |
6 结论与展望 | 第126-130页 |
6.1 结论 | 第126-128页 |
6.2 创新性 | 第128页 |
6.3 工作展望 | 第128-130页 |
参考文献 | 第130-138页 |
个人简历及发表文章目录 | 第138-140页 |
致谢 | 第140-141页 |