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第1章 低温干馏方炉技术概述
1.1 低温干馏方炉发展的背景及意义
1.2 煤低温干馏及影响因素
1.2.1 煤化程度的影响
1.2.2 入炉煤粒径的影响
1.2.3 压力的影响
1.2.4 煤的水分含量
1.2.5 热解终温的影响
1.2.6 熄焦方法的影响
1.3 低温干馏炉的分类
1.3.1 外热式干馏炉
1.3.2 内热式干馏炉
1.4 国内外煤低温干馏研究进展
1.4.1 国内低温干馏技术与产业发展现状
1.4.2 国外低温热解技术与产业发展现状
1.5 CFD模拟软件FLUENT简介
1.5.1 FLUENT的软件结构及其求解流程
1.5.2 FLUENT在干馏炉中的研究进展
1.6 背景及主要内容
第2章 兰炭炉物料平衡计算
2.1 工厂采集数据整理
2.1.1 干馏炉主要工艺参数
2.1.2 煤气热值计算
2.1.3 煤气密度计算
2.1.4 煤气实际燃烧量计算
2.2 兰炭炉物料平衡收入项计算
2.2.1 入炉煤量
2.2.2 入炉煤气量
2.2.3 入炉空气量
2.3 物料平衡支出项计算
2.3.1 兰炭量
2.3.2 焦油量
2.3.3 氨量
2.3.4 全煤气量
2.3.5 水量
2.4 差值
2.5 物料平衡汇总
2.6 本章小结
第3章 兰炭炉热平衡计算
3.1 热平衡收入项计算
3.1.1 煤气的燃烧热
3.1.2 煤气的显热
3.1.3 空气的显热
3.1.4 入炉煤的显热
3.2 热平衡支出项计算
3.2.1 兰炭带走的热量
3.2.2 焦油带走的热量
3.2.3 氨带走的热量
3.2.4 全煤气带走的热量
3.2.5 水分带走的热量
3.2.6 炉体散热量
3.2.7 差值
3.3 热平衡汇总
3.3.1 热平衡汇总表
3.3.2 热平衡影响因素
3.4 干馏炉的热工效率
3.4.1 热工效率计算
3.4.2 热工效率分析
3.5 炼焦耗热量
3.5.1 湿煤耗热量
3.5.2 干煤耗热量
3.6 煤焦比(干)
3.7 主要技术指标汇总
3.8 本章小结
第4章 SJ型低温干馏方炉温度和压力的模拟
4.1 几何模型建立与网格划分
4.2 数学模型的建立
4.2.1 流体流动和传热的控制方程
4.2.2 气体流动模型
4.2.3 气相燃烧模型
4.2.4 传热模型
4.2.5 多孔介质模型
4.3 边界条件
4.3.1 入口边界条件
4.3.2 出口边界条件
4.3.3 壁面边界条件
4.4 SJ型兰炭炉温度场模拟
4.4.1 不同粒径入炉煤纵向中心与横向中心截面温度场分布
4.4.2 纵向中心截面不同煤层高度的温度分布特点
4.4.3 炉内最高温度与粒径的关系
4.4.4 SJ型炉内温度区间百分率与粒径的关系
4.5 不同粒径纵向中心截面压力场分布
4.6 模拟数据与工厂试验数据对比分析
4.7 本章小结
第5章 熄焦方式对兰炭的特征影响分析
5.1 概述
5.2 水蒸气熄焦工艺简介
5.3 样品选取及分析仪器
5.4 工业分析
5.5 强度分析
5.6 傅里叶红外分析
5.7 拉曼光谱分析
5.8 X射线衍射分析
5.9 孔径、孔比表面积分析
5.9.1 等温吸附图分析
5.9.2 孔径-累计比表面积分析
5.9.3 孔径-累计孔体积分析
5.10 压汞测试
5.10.1 孔隙率测试
5.10.2 MIP测试兰炭孔隙参数
5.10.3 压汞曲线
5.10.4 孔径分布
5.11 扫描电子显微镜分析
5.12 本章小结
第6章 兰炭干熄焦过程的温度场与压力场分布
6.1 兰炭干熄焦技术
6.2 建模与网格划分
6.3 喷水后的温度场与压力场分布
6.4 不同熄焦水量的温度场分布
6.5 本章小结
本篇结论
参考文献
第7章 粉煤成型-干馏双效黏结剂概述
7.1 概述
7.2 低阶煤分级分质利用现状
7.2.1 低阶煤分级分质利用技术
7.2.2 低阶煤干馏技术
7.3 低阶粉煤成型干馏过程的影响因素
7.3.1 粉煤粒度
7.3.2 水分添加量
7.3.3 成型压力
7.3.4 成型方式
7.4 黏结剂国内外研究进展
7.4.1 有机黏结剂
7.4.2 无机黏结剂
7.4.3 复配黏结剂
7.5 粉煤成型干馏过程及黏结作用机制
7.5.1 粉煤成型过程及黏结作用机制
7.5.2 型煤干馏过程及黏结作用机制
7.6 背景、意义及内容
第8章 实验部分
8.1 实验原料
8.2 实验试剂与设备
8.3 样品的测试与表征
第9章 粉煤成型干馏双效黏结剂的制备
9.1 概述
9.2 马铃薯渣基黏结剂的制备及其对粉煤成型干馏的影响
9.2.1 马铃薯渣的预处理
9.2.2 马铃薯渣基黏结剂及型煤型焦的制备
9.2.3 马铃薯渣基黏结剂对型煤型焦抗压强度的影响
9.3 兰炭废水基酚醛树脂的引入及其对粉煤成型干馏的影响
9.3.1 兰炭废水基酚醛树脂交联剂的制备
9.3.2 引入交联剂的黏结剂制备
9.3.3 交联剂掺入量对型煤型焦抗压强度的影响
9.4 金属镁渣的引入及其对粉煤成型干馏的影响
9.4.1 金属镁渣的预处理
9.4.2 金属镁渣中主要成分分析
9.4.3 引入金属镁渣及氧化物黏结剂的制备方法
9.4.4 金属镁渣及氧化物对型煤型焦的抗压强度的影响
9.5 本章小结
第10章 粉煤成型干馏双效黏结剂的作用机制研究
10.1 概述
10.2 马铃薯渣基黏结剂的黏结机制分析
10.2.1 官能团分析
10.2.2 微晶结构分析
10.2.3 微观结构分析
10.2.4 热解机理分析
10.3 引入兰炭废水基酚醛树脂交联剂的黏结机制分析
10.3.1 引入交联剂的官能团分析
10.3.2 引入交联剂的微晶结构分析
10.3.3 引入交联剂的微观结构分析
10.3.4 引入交联剂的热解机理分析
10.4 引入金属镁渣及氧化物的作用机制分析
10.4.1 工业分析
10.4.2 热解机理分析
10.5 本章小结
第11章 粉煤成型干馏的产品评价
11.1 概述
11.2 粉煤成型干馏的TG-MS分析
11.2.1 小分子物质
11.2.2 烃类物质
11.3 粉煤成型干馏经济性分析
11.3.1 粉煤成型干馏黏结剂成本
11.3.2 粉煤成型干馏的财务核算
11.3.3 传统块煤干馏财务核算
11.3.4 粉煤成型干馏与传统块煤干馏财务评价对比
11.4 本章小结
第12章 粉煤微波热解及制备电石性能评价
12.1 概述
12.2 实验部分
12.2.1 实验原料及准备
12.2.2 微波热解实验
12.2.3 样品分析
12.3 结果与讨论
12.3.1 原煤的分析
12.3.2 微波和常规热解产物分布对比
12.3.3 微波和常规热解气相组成与含量对比
12.3.4 微波和常规热解半焦对比
12.3.5 煤/CaO混合物微波热解三相产率和气相产物分布
12.3.6 煤/CaO混合物微波热解半焦分析
12.3.7 电石性能表征
12.4 本章小结
本篇结论
参考文献
第13章 神府煤低温定向催化技术概述
13.1 研究背景
13.2 煤热解概述
13.2.1 煤热解的定义
13.2.2 影响煤热解焦油收率的因素
13.2.3 煤热解机理研究
13.3 煤的催化热解概述
13.4 国内外研究现状
13.4.1 催化剂研究现状
13.4.2 煤催化热解工艺现状
13.5 研究内容的提出
13.6 研究的内容和意义
第14章 神府煤中低温定向直接催化热解及机理研究
14.1 概述
14.2 实验部分
14.2.1 实验原料
14.2.2 实验装置
14.2.3 焦油计算公式
14.3 结果与讨论
14.3.1 热解温度对原煤出油率的影响
14.3.2 铁盐催化剂种类对原煤出油率的影响
14.3.3 铁盐催化剂的添加量对原煤出油率的影响
14.3.4 不同酸处理对原煤焦油产率的影响
14.3.5 硫酸铁催化剂对热解煤气组分的影响
14.3.6 神府煤添加硫酸铁催化剂的热解情况分析
14.3.7 热分析动力学方程的建立
14.3.8 焦油组分GC-MS分析
14.4 本章小结
第15章 神府煤中低温定向间接催化热解及机理研究
15.1 概述
15.2 实验部分
15.2.1 实验原料
15.2.2 载体催化剂的制备
15.3 结果与讨论
15.3.1 Ni/Co/ZSM-5催化剂的表征
15.3.2 不同催化剂在不同条件下对热解气体组分的影响
15.3.3 不同催化剂在不同条件下对煤焦油组分分布的影响
15.4 本章小结
第16章 神府煤中低温直接间接协同催化热解研究
16.1 概述
16.2 实验部分
16.3 结果与讨论
16.3.1 热解温度对煤气组分分布的影响
16.3.2 催化剂添加量对煤气组分分布的影响
16.3.3 硫酸铁的质量分数对煤气组分分布的影响
16.3.4 热解温度对焦油组分分布的影响
16.3.5 催化剂添加量对焦油组分分布的影响
16.3.6 硫酸铁的质量分数对焦油组分分布的影响
16.3.7 响应曲面设计
16.3.8 响应曲面模型及回归方程显著性检验
16.3.9 响应曲面法优化分析
16.3.10 验证实验
16.4 本章小结
本篇结论
参考文献
第17章 兰炭废水酚/氨组分制备多孔炭技术概述
17.1 兰炭废水概述
17.1.1 兰炭废水的来源
17.1.2 兰炭废水的水质特征和危害
17.1.3 兰炭废水的处理方法
17.2 酚醛树脂概述
17.2.1 酚醛树脂简介
17.2.2 酚醛树脂的应用
17.3 酚醛多孔炭概述
17.3.1 酚醛多孔炭简介
17.3.2 酚醛多孔炭的制备
17.3.3 酚醛多孔炭的应用
17.4 国内外研究现状
17.5 研究内容及技术路线
17.5.1 研究内容
17.5.2 技术路线
第18章 实验部分
18.1 实验原料
18.2 试剂与仪器
18.3 分析测试方法
18.3.1 兰炭废水水质分析方法
18.3.2 酚醛树脂的表征方法
18.3.3 酚醛多孔炭的表征方法
18.3.4 酚醛多孔炭的电化学性能测试
18.3.5 热化学性能测试
第19章 兰炭废水资源化制备酚醛树脂研究
19.1 实验过程
19.2 兰炭废水的水质分析
19.3 制备条件对酚醛树脂质量的影响
19.3.1 废水pH值对合成酚醛树脂质量的影响
19.3.2 反应时间对合成酚醛树脂质量的影响
19.3.3 反应温度对合成酚醛树脂质量的影响
19.3.4 甲醛加入量对酚醛树脂质量的影响
19.3.5 响应曲面法优化酚醛树脂的制备条件
19.4 兰炭废水衍生酚醛树脂的性能和组分表征
19.4.1 酚醛树脂固含量的测定
19.4.2 酚醛树脂残炭率的测定
19.4.3 酚醛树脂凝胶时间的测定
19.4.4 酚醛树脂黏度的测定
19.4.5 酚醛树脂游离酚的测定
19.4.6 酚醛树脂游离醛的测定
19.4.7 酚醛树脂红外光谱表征
19.4.8 酚醛树脂SEM表征
19.4.9 酚醛树脂TG-DSC表征
19.4.10 酚醛树脂XPS表征
19.5 兰炭废水衍生酚醛树脂规模化制备探索
19.5.1 兰炭废水基酚醛树脂试验放大及经济评价
19.5.2 兰炭废水制备酚醛树脂后的水质分析
19.6 兰炭废水中酚/氨组分的转化机制及产物热解动力学
19.6.1 酚醛树脂与乌洛托品的制备
19.6.2 单酚酚醛树脂的表征及热解动力学研究
19.6.3 混合酚酚醛树脂的表征及热解动力学研究
19.6.4 单铵/混铵乌洛托品的表征及热解动力学研究
19.7 本章小结
第20章 KOH活化对酚醛多孔炭结构及性能调控
20.1 实验流程
20.2 制备条件对酚醛多孔炭性能的影响
20.2.1 碱脂比对酚醛多孔炭性能的影响
20.2.2 炭化-活化温度对酚醛多孔炭性能的影响
20.2.3 恒温时间对酚醛多孔炭性能的影响
20.2.4 KOH活化酚醛树脂制备多孔炭的响应曲面优化
20.3 KOH活化后酚醛多孔炭的结构变化
20.3.1 KOH活化后酚醛多孔炭的X射线衍射和拉曼分析
20.3.2 KOH活化后酚醛多孔炭形貌及杂原子分布分析
20.3.3 KOH活化后酚醛多孔炭的比表面积分析
20.4 KOH活化后酚醛多孔炭N/O/S元素变化
20.5 KOH活化后酚醛多孔炭的电化学性能变化
20.6 KOH对兰炭废水基酚醛树脂的活化造孔机制
20.6.1 KOH活化过程中单酚对酚醛多孔炭的贡献
20.6.2 KOH活化酚醛树脂的热分析及其对多孔炭的造孔机理
20.6.3 KOH活化乌洛托品的热分析及其对多孔炭的造孔机理
20.6.4 KOH活化混合酚铵树脂的热分析及其对多孔炭的造孔机理
20.6.5 KOH活化过程中酚/氨组分对多孔炭孔道贡献
20.7 KOH活化对酚醛多孔炭结构及电化学性能的作用机理
20.8 本章小结
第21章 Na2 CO3活化对酚醛多孔炭结构及性能调控
21.1 实验流程
21.2 制备条件对酚醛多孔炭性能的影响
21.2.1 活化剂对酚醛多孔炭吸附性能的影响
21.2.2 盐脂比对酚醛多孔炭性能的影响
21.2.3 炭化-活化温度对酚醛多孔炭性能的影响
21.2.4 炭化-活化时间对酚醛多孔炭性能的影响
21.2.5 Na2CO3活化酚醛树脂制备多孔炭的响应曲面优化
21.3 Na2CO3活化后酚醛多孔炭的结构变化
21.3.1 酚醛多孔炭XRD和拉曼分析
21.3.2 Na2CO3活化后酚醛多孔炭形貌及杂原子分布分析
21.3.3 酚醛多孔炭BET分析
21.4 Na2CO3活化后酚醛多孔炭的N/O/S元素变化
21.5 不同酚醛多孔炭的杂原子比较研究
21.6 Na2CO3活化后酚醛多孔炭的电化学性能变化
21.6.1 温度对酚醛多孔炭电化学性能的影响
21.6.2 最优条件所制酚醛多孔炭的电性能测试
21.7 Na2CO3对兰炭废水基酚醛树脂的模板/活化双重造孔机制
21.7.1 Na2CO3活化对酚醛多孔炭性能的影响
21.7.2 Na2CO3活化酚醛树脂的热分析及其对多孔炭的造孔机理
21.7.3 Na2CO3活化乌洛托品的热分析及其对多孔炭的造孔机理
21.7.4 Na2CO3活化混合酚铵树脂的热分析及其对多孔炭的造孔机理
21.7.5 Na2CO3活化过程中酚/氨组分对多孔炭孔道贡献
21.8 Na2CO3活化对酚醛多孔炭结构及电化学性能的作用机理
21.9 本章小结
第22章 酚醛多孔炭相变复合材料制备及储热性能研究
22.1 概述
22.2 酚醛多孔炭相变复合材料制备
22.3 酚醛多孔炭形貌结构表征
22.4 相变复合材料的表征与分析
22.4.1 形貌结构分析
22.4.2 泄漏测试
22.4.3 热化学性能分析
22.4.4 光热转换应用
22.5 本章小结
本篇结论
参考文献
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