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TEXACO水煤浆气化炉的建模及仿真研究

中文摘要第1-5页
英文摘要第5-9页
符号说明第9-11页
1 前言及文献综述第11-26页
 1.1 我国的能源与环境概况第11-13页
  1.1.1 能源利用及电力生产现状及前景第11-12页
  1.1.2 我国的生态环境状况第12页
  1.1.3 我国煤利用中存在的问题及其发展技术方向第12-13页
 1.2 洁净煤利用技术第13-16页
 1.3 IGCC(整体煤气化燃气蒸汽联合循环)发电技术第16-19页
  1. 3. 1 IGCC的发展概况第16-17页
  1.3.2 IGCC的技术特点第17页
  1.3.3 IGCC系统组成第17-19页
 1.4 Texaco水煤浆气化技术第19-21页
  1.4.1 水煤浆气化技术第19-20页
  1.4.2 Texaco水煤浆气化技术第20页
  1.4.3 Texaco水煤浆气化的技术特点第20-21页
  1.4.4 Texaco水煤浆气化技术的应用第21页
 1.5 Texaco气化炉水煤浆气化的建模技术第21-25页
 1.6 论文的工作目的和方法第25-26页
2 水煤浆气化理论及基本计算第26-37页
 2.1 水煤浆燃料特性第26-28页
 2.2 水煤浆气化原理第28-29页
 2.3 水煤浆气化过程及气化反应第29-35页
  2.3.1 水分蒸发第29页
  2.3.2 挥发份的析出第29-31页
  2.3.3 燃烧气化第31-34页
  2.3.4 煤粉颗粒在气化反应中的物理变化第34-35页
 2.4 单颗水煤浆滴和单颗煤粒燃料特性比较第35页
 2.5 水煤浆单滴燃烧模型的发展第35-37页
3 TEXACO气化炉的数学模型第37-50页
 3.1 建模对象第37页
 3.2 基本假设及建模方法第37-40页
 3.3 固体停留时间计算第40页
 3.4 化学反应及反应速率计算模型第40-45页
  3.4.1 挥发份的释放与燃烧模型第41页
  3.4.2 非均相(异相)反应第41-44页
  3.4.3 均相(气相)反应第44-45页
 3.5 物质和能量平衡模型第45-50页
  3.5.1 气体组分质量平衡第45-49页
  3.5.2 固体质量平衡模型第49页
  3.5.3 焦炭颗粒的质量平衡模型第49页
  3.5.4 小室能量平衡模型第49-50页
4 仿真模型的建立及仿真试验分析第50-60页
 4.1 仿真模型的建立第50页
 4.2 ACSL简介第50-52页
 4.3 原始数据第52-53页
 4.4 模型稳态计算及验证第53页
 4.5 仿真试验及结果分析第53-59页
  4.5.1 水煤浆浓度扰动试验第53-56页
  4.5.2 氧煤比扰动试验第56-59页
 4.6 小结第59-60页
5 结论与展望第60-61页
 5.1 本文结论第60页
 5.2 进一步的工作和展望第60-61页
致谢第61-62页
参考文献第62-65页

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