摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
主要符号表 | 第9-14页 |
第一章 绪论 | 第14-24页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第14-16页 |
1.2 CO_2减排技术 | 第16-18页 |
1.2.1 燃烧后捕集技术 | 第16-17页 |
1.2.2 燃烧前捕集 | 第17页 |
1.2.3 富氧燃烧技术 | 第17-18页 |
1.3 化学链燃烧技术 | 第18-22页 |
1.3.1 化学链燃烧技术的基本原理 | 第19页 |
1.3.2 气固反应机理 | 第19-20页 |
1.3.3 化学链燃烧技术的发展 | 第20-21页 |
1.3.4 载氧体的研究进展 | 第21-22页 |
1.4 本文研究的目的及内容 | 第22-24页 |
1.4.1 本文研究目的 | 第22页 |
1.4.2 本文研究主要内容 | 第22-24页 |
第二章 天然贫铁矿在TGA中的循环反应特性研究 | 第24-32页 |
2.1 引言 | 第24页 |
2.2 实验系统 | 第24-27页 |
2.2.1 实验材料的选取和制备 | 第24-25页 |
2.2.2 实验装置及步骤 | 第25-26页 |
2.2.3 实验数据处理 | 第26-27页 |
2.3 天然贫铁矿的反应特性研究 | 第27-30页 |
2.3.1 天然贫铁矿的循环稳定性 | 第27-28页 |
2.3.2 温度对天然贫铁矿可利用转化率的影响 | 第28-29页 |
2.3.3 CO气体浓度对天然贫铁矿可利用转化率的影响 | 第29-30页 |
2.3.4 天然贫铁矿的反应活性 | 第30页 |
2.4 本章小结 | 第30-32页 |
第三章 天然贫铁矿在固定床中循环反应特性研究 | 第32-44页 |
3.1 引言 | 第32页 |
3.2 实验系统 | 第32-34页 |
3.2.1 固定床实验装置及步骤 | 第32-34页 |
3.2.2 实验数据处理 | 第34页 |
3.3 天然贫铁矿的反应特性研究 | 第34-37页 |
3.3.1 停留时间对天然贫铁矿的单次反应特性的影响 | 第34-35页 |
3.3.2 停留时间对天然贫铁矿多次循环反应特性的影响 | 第35-37页 |
3.4 天然贫铁矿的表征与反应机理分析 | 第37-41页 |
3.4.1 颗粒外观形貌分析 | 第37-39页 |
3.4.2 颗粒的物相分析 | 第39-41页 |
3.5 本章小结 | 第41-44页 |
第四章 改性贫铁矿载氧体在TGA中循环反应特性研究 | 第44-60页 |
4.1 引言 | 第44页 |
4.2 天然贫铁矿的改性 | 第44-46页 |
4.2.1 实验原料的制备 | 第44-45页 |
4.2.2 实验装置及步骤 | 第45页 |
4.2.3 实验数据处理 | 第45-46页 |
4.3 实验结果与分析 | 第46-58页 |
4.3.1 循环次数对改性贫铁矿载氧体循环稳定性的影响 | 第46-49页 |
4.3.2 温度对改性贫铁矿载氧体还原反应特性的影响 | 第49-52页 |
4.3.3 改性前后铁矿石的化学反应动力学模型 | 第52-55页 |
4.3.4 改性贫铁矿载氧体的表征分析 | 第55-58页 |
4.4 本章小结 | 第58-60页 |
第五章 改性贫铁矿载氧体在固定床中循环反应特性研究 | 第60-68页 |
5.1 引言 | 第60页 |
5.2 实验系统 | 第60页 |
5.2.1 实验原料的制备 | 第60页 |
5.2.2 实验装置及步骤 | 第60页 |
5.3 实验结果与分析 | 第60-62页 |
5.3.1 K~+的负载比例对铁矿石活性的影响 | 第60-61页 |
5.3.2 改性贫铁矿载氧体连续100次循环反应特性 | 第61-62页 |
5.3.3 改性贫铁矿载氧体的烧结、团聚与粉化 | 第62页 |
5.4 改性贫铁矿载氧体的表征 | 第62-66页 |
5.4.1 改性贫铁矿载氧体的表观形貌分析 | 第62-64页 |
5.4.2 K元素在改性贫铁矿载氧体内的分布 | 第64-65页 |
5.4.3 改性贫铁矿载氧体在固定床中长期运行的粉化特性 | 第65-66页 |
5.5 本章小结 | 第66-68页 |
第六章 结论与展望 | 第68-70页 |
6.1 全文的主要工作与结论 | 第68-69页 |
6.2 本文特色之处 | 第69页 |
6.3 进一步工作建议 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-77页 |
攻读硕士期间发表论文 | 第77-78页 |
致谢 | 第78页 |