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生物质和煤解耦催化气化制富氢气体工艺研究

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

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