新型近零排放煤气化燃烧集成利用系统的机理研究
新型近零排放煤气化燃烧集成利用系统的机理研究【摘要】:本文主要针对浙江大学提出的一种新型近零排放煤气化燃烧集成利用系统进行前期的机理研究。由于系统中煤气化燃烧集成制氢单元是整个系统
【学位授予单位】:浙江大学
【学位级别】:博士
【学位授予年份】:2007
【分类号】:TK17
【目录】:
- 摘要4-6
- ABSTRACT6-12
- 第一章 绪论12-25
- 1.1 世界及中国能源现状12-13
- 1.1.1 能源构成及消耗状况12-13
- 1.1.2 煤炭消耗所带来的环境污染问题13
- 1.2 燃煤发电技术的发展及特点13-15
- 1.3.零排放系统基本原理15-20
- 1.3.1 IGCC系统加CO_2回收实现零排放系统15-18
- 1.3.2 以CO_2接受体法气化制氢为基础的零排放系统18-20
- 1.4 浙江大学新型近零排放煤气化燃烧集成利用系统20-22
- 1.5 本文的研究内容及意义22-24
- 1.6 本章小结24-25
- 第二章 以CO_2接受体法气化为基础的零排放系统原理及研究现状25-40
- 2.1 美国零排放煤联盟的无氧煤气化零排放系统25-29
- 2.2 美国GE能源与环境研究公司的AGC系统29-32
- 2.3 日本新能源综合开发机构的HyPr-Ring系统32-34
- 2.4 其它零排放系统34-38
- 2.4.1 中科院工程热物理所提出的煤制氢零排放系统34-36
- 2.4.2 Lobachyov等人提出的一种高效煤发电系统36-38
- 2.5 典型零排放系统对比分析38-39
- 2.6 本章小结39-40
- 第三章 无氧气化制氢系统的热力学预测及其优化40-59
- 3.1 热力学平衡模型描述41-42
- 3.2 操作参数对气化炉影响规律研究及优化42-47
- 3.2.1 压力的影响42-43
- 3.2.2 温度的影响43-44
- 3.2.3 [H_2O]/[C]比的影响44
- 3.2.4 [Ca]/[C]比的影响44-45
- 3.2.5 敏感性分析45-46
- 3.2.6 煤种的影响46-47
- 3.3 燃烧炉内半焦燃烧及CaCO_3煅烧分解过程47-49
- 3.3.1 不同压力下燃烧炉最低运行温度研究47-48
- 3.3.2 气化碳转化率对燃烧炉的影响48-49
- 3.4 系统典型主、次、痕量污染元素的迁移转化规律49-56
- 3.4.1 计算方法及过程49-50
- 3.4.2 结果分析及讨论50-56
- 3.5 本章小结56-59
- 第四章 煤焦无氧气化过程特性及反应动力学研究59-74
- 4.1 热重动力学研究方法概述59-61
- 4.2 半焦水蒸汽气化试样的制备61-62
- 4.3 试验装置及方法62-63
- 4.3.1 试验装置62-63
- 4.3.2 试验方法63
- 4.4 试验结果及讨论63-67
- 4.4.1 气化温度的影响64-66
- 4.4.2 气化压力的影响66-67
- 4.5 煤焦气化动力学参数的求取67-73
- 4.5.1 煤焦气化动力学模型的选择67-68
- 4.5.2 煤焦气化动力学参数求取过程描述68-69
- 4.5.3 煤焦气化动力学参数求取结果及分析69-73
- 4.6 本章小结73-74
- 第五章 煤焦O_2/CO_2气氛下加压燃烧特性及动力学研究74-88
- 5.1 样品的制备74-75
- 5.2 试验方法75-76
- 5.3 煤焦O_2/CO_2气氛下加压燃烧特性研究76-83
- 5.3.1 燃烧特性表征指标76-77
- 5.3.2 总压的影响77-79
- 5.3.3 O_2浓度的影响79
- 5.3.4 粒径的影响79-80
- 5.3.5 升温速率的影响80-81
- 5.3.6 不同煤种的比较81-83
- 5.4 煤焦O_2/CO_2气氛下加压燃烧动力学参数的求取83-86
- 5.4.1 表观反应动力学模型描述83-85
- 5.4.2 求解结果及分析85-86
- 5.5 本章小结86-88
- 第六章 CaO/CaCO_3加压多循环过程特性及动力学研究88-114
- 6.1 加压下CaO碳酸化特性研究89-93
- 6.1.1 试验方法及过程89-90
- 6.1.2 反应温度的影响90-91
- 6.1.3 反应总压的影响91-92
- 6.1.4 CO_2体积比的影响92
- 6.1.5 粒径的影响92-93
- 6.2 加压富CO_2气氛下CaCO_3煅烧分解特性研究93-96
- 6.2.1 试验方法及过程93
- 6.2.2 总压的影响93-94
- 6.2.3 CO_2分压的影响94-95
- 6.2.4 升温速率的影响95-96
- 6.3 多次循环过程中CaO活性保持特性及机理研究96-102
- 6.3.1 试验方法及过程96-97
- 6.3.2 常压再生—加压碳酸化多次循环后CaO活性变化规律97-98
- 6.3.3 加压再生—加压碳酸化多次循环后CaO活性变化规律98-99
- 6.3.4 带水合活化处理的多循环过程中CaO活性变化规律99-100
- 6.3.5 多循环过程中CaO活性计算模型的修正100-102
- 6.4 CaO碳酸化动力学参数的求取102-107
- 6.4.1 CaO碳酸化动力学参数研究现状102-103
- 6.4.2 求解方法及结果分析103-107
- 6.5 富CO_2气氛下CaCO_3煅烧分解动力学参数的计算107-112
- 6.5.1 动力学参数求取方法现状107-108
- 6.5.2 求解过程及结果分析108-112
- 6.6 本章小结112-114
- 第七章 气化燃烧集成制氢过程动力学模型建立及制氢特性计算114-139
- 7.1 制氢系统物理过程描述114-115
- 7.2 制氢系统数学模型的建立115-124
- 7.2.1 煤热解子模型116-117
- 7.2.2 焦炭气化子模型117-121
- 7.2.3 CaO碳酸化子模型121-122
- 7.2.4 半焦加压燃烧子模型122-123
- 7.2.5 CaCO_3分解子模型123-124
- 7.2.6 能量校核124
- 7.3 程序设计124-126
- 7.4 燃烧气化集成制氢系统运行特性预测126-137
- 7.4.1 操作条件对气化炉运行特性的影响126-132
- 7.4.2 操作条件对燃烧炉运行特性的影响132-136
- 7.4.3 典型工况模拟136-137
- 7.5 本章小结137-139
- 第八章 加压双循环流化床试验台设计、调试及冷态试验139-154
- 8.1.试验台设计原则139
- 8.2 基本设计参数139-141
- 8.3 试验系统介绍141-149
- 8.3.1 双循环流化床反应器142-145
- 8.3.2 承压外壳145
- 8.3.3 给料系统145
- 8.3.4 进气系统145-146
- 8.3.5 排气系统146-147
- 8.3.6 变压排渣系统147
- 8.3.7 测温测压点的布置147-149
- 8.3.8 控制系统149
- 8.4 试验系统调试及冷态试验149-153
- 8.4.1 试验系统调试149-150
- 8.4.2 冷态试验150-153
- 8.5 本章小结153-154
- 第九章 全文总结及工作展望154-161
- 9.1 主要研究内容及结论154-159
- 9.2 主要创新点159-160
- 9.3 进一步工作建议160-161
- 参考文献161-169
- 附录169-171
- 作者在攻读博士期间发表的论文目录169-170
- 作者在攻读博士期间参加的主要项目170-171
- 致谢171
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