摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
主要符号表 | 第18-19页 |
1 绪论 | 第19-37页 |
1.1 研究背景与意义 | 第19-20页 |
1.2 生物质气化技术 | 第20-29页 |
1.2.1 耦合气化技术 | 第22-24页 |
1.2.2 解耦气化技术 | 第24-29页 |
1.3 生物质和煤共气化 | 第29-31页 |
1.4 焦油催化转化 | 第31-34页 |
1.5 生物质和煤气化过程模拟 | 第34-35页 |
1.6 本文主要研究思路与内容 | 第35-37页 |
2 实验部分 | 第37-47页 |
2.1 实验原料 | 第37页 |
2.2 催化剂制备 | 第37-38页 |
2.3 实验装置及流程 | 第38-43页 |
2.3.1 解耦双循环气化系统及流程 | 第38-42页 |
2.3.2 固定床催化剂评价装置及流程 | 第42-43页 |
2.4 产品分析、催化剂表征和数据处理 | 第43-47页 |
2.4.1 产品分析 | 第43页 |
2.4.2 催化剂表征 | 第43-44页 |
2.4.3 数据处理 | 第44-47页 |
3 生物质和煤解耦气化制富氢气体 | 第47-65页 |
3.1 生物质解耦气化 | 第47-54页 |
3.1.1 稳定性考察 | 第47-48页 |
3.1.2 进料速率的影响 | 第48-49页 |
3.1.3 气化反应器温度的影响 | 第49-50页 |
3.1.4 重整反应器温度的影响 | 第50-51页 |
3.1.5 S/C的影响 | 第51-52页 |
3.1.6 双床气化工艺对比 | 第52-54页 |
3.2 煤解耦气化 | 第54-59页 |
3.2.1 重整反应器温度的影响 | 第54-55页 |
3.2.2 气化反应器温度的影响 | 第55-56页 |
3.2.3 S/C的影响 | 第56-57页 |
3.2.4 ER的影响 | 第57-58页 |
3.2.5 煤种类的影响和气化工艺对比 | 第58-59页 |
3.3 生物质和煤解耦共气化 | 第59-63页 |
3.3.1 重整过程调控 | 第60-61页 |
3.3.2 气化过程调控 | 第61-63页 |
3.4 本章小结 | 第63-65页 |
4 生物质和煤催化气化制富氢气体 | 第65-100页 |
4.1 NiO/olivine催化剂的性能评价 | 第65-83页 |
4.1.1 NiO/olivine催化剂的结构表征 | 第65-70页 |
4.1.2 NiO/olivine催化剂的干重整性能 | 第70-80页 |
4.1.3 基于5NiO/olivine催化剂的生物质和煤气化 | 第80-83页 |
4.2 NiO-CaO/olivine催化剂的性能评价 | 第83-96页 |
4.2.1 NiO-CaO/olivine催化剂的结构表征 | 第84-88页 |
4.2.2 NiO-CaO/olivine催化剂的重整性能 | 第88-94页 |
4.2.3 基于3NiO-1CaO/olivine催化剂的生物质和煤气化 | 第94-96页 |
4.3 催化剂对生物质和煤共气化效果的影响 | 第96-97页 |
4.4 本章小结 | 第97-100页 |
5 气化过程焦油组成的变化规律 | 第100-112页 |
5.1 重整过程解耦对气化过程焦油组成的影响 | 第100-104页 |
5.2 催化剂对气化过程焦油组成的影响 | 第104-110页 |
5.3 本章小结 | 第110-112页 |
6 生物质和煤气化过程模拟 | 第112-126页 |
6.1 模型建立 | 第112-115页 |
6.2 模型验证 | 第115-116页 |
6.3 生物质和煤气化过程的物料和能量衡算 | 第116-122页 |
6.4 生物质和煤共气化过程的物料和能量衡算 | 第122-124页 |
6.5 本章小结 | 第124-126页 |
7 结论与展望 | 第126-130页 |
7.1 结论 | 第126-128页 |
7.2 创新点 | 第128页 |
7.3 展望 | 第128-130页 |
参考文献 | 第130-142页 |
附录A 解耦双循环气化系统中生物质和煤气化的Aspen Plus模拟流程图 | 第142-143页 |
攻读博士学位期间科研项目及科研成果 | 第143-144页 |
致谢 | 第144-145页 |
作者简介 | 第145页 |