基于Aspen Plus对耦合化学链燃烧的焦炉煤气重整制氢系统性能的研究
基于Aspen Plus对耦合化学链燃烧的焦炉煤气重整制氢系统性能的研究【摘要】:面对全球变暖问题日益严峻的今天,如何控制大气中CO2浓度、开发绿色环保能源成为一个亟待解决的问题。
【学位授予单位】:重庆大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2014
【分类号】:TQ116.2
【目录】:
- 摘要3-5
- ABSTRACT5-9
- 1 绪论9-26
- 1.1 研究背景及意义9-10
- 1.2 大气中 CO_2含量的控制10-12
- 1.3 焦炉煤气制氢的意义12-14
- 1.4 化学链燃烧14-21
- 1.4.1 铁基载氧体16-17
- 1.4.2 化学链燃烧反应器17-19
- 1.4.3 化学链燃烧与其他技术的耦合19-21
- 1.5 Aspen Plus 原理及应用21-24
- 1.5.1 Aspen Plus 简介21-22
- 1.5.2 Aspen Plus 特色功能22-23
- 1.5.3 Aspen Plus 的实际应用23-24
- 1.6 本文的研究目的和研究内容24-26
- 2 耦合化学链燃烧的焦炉煤气水蒸气重整制氢系统原理与建模26-33
- 2.1 基于 Aspen Plus 的建模过程26-27
- 2.2 耦合化学链燃烧的焦炉煤气水蒸气重整制氢系统原理27-28
- 2.3 各反应器的主要化学反应28-29
- 2.3.1 重整反应器28
- 2.3.2 燃料反应器28-29
- 2.3.3 空气反应器29
- 2.4 耦合化学链燃烧的焦炉煤气水蒸气重整制氢系统模型和流程29-31
- 2.4.1 模块选用依据29-30
- 2.4.2 系统流程30-31
- 2.4.3 入口物流参数31
- 2.5 计算方法31
- 2.6 本章小结31-33
- 3 耦合化学链燃烧的焦炉煤气水蒸气重整制氢系统的参数优化及分析33-46
- 3.1 焦炉煤气的选取33
- 3.2 系统性能的影响因素33
- 3.3 系统性能的评价指标33-34
- 3.4 重整反应器(R-REACT)分析34-38
- 3.4.1 压力(P)34-35
- 3.4.2 水碳比(H_2O/C)35-36
- 3.4.3 温度(T)36-37
- 3.4.4 钙碳比(Ca/C)37-38
- 3.5 燃料反应器(F-REACT)分析38-43
- 3.5.1 压力(P)38-39
- 3.5.2 温度(T)39-41
- 3.5.3 铁碳比(Fe/C)41-43
- 3.6 空气反应器(A-REACT)分析43-44
- 3.7 本章小结44-46
- 4 耦合化学链燃烧的焦炉煤气水蒸气重整制氢系统综合性能分析46-55
- 4.1 耦合化学链燃烧的焦炉煤气水蒸气重整制氢效率46
- 4.2 系统化学链燃烧的 C 捕捉率46
- 4.3 耦合与未耦合化学链燃烧的重整制氢系统的能量对比分析46-49
- 4.3.1 未耦合化学链燃烧的焦炉煤气重整制氢系统建模46-47
- 4.3.2 针对反应器 F-REACT 的能量分析47-49
- 4.4 添加与未添加 CO_2吸收剂的重整制氢系统制氢及能耗对比49-51
- 4.4.1 未添加 CO_2吸收剂的焦炉煤气重整制氢系统建模49
- 4.4.2 针对反应器 R-REACT 的制氢与能耗分析49-51
- 4.5 循环与未循环利用化学链燃烧生成的 H_2O 的物流与能量对比51-54
- 4.5.1 带高温水循环的耦合化学链燃烧的焦炉煤气重整制氢系统建模51-52
- 4.5.2 高温 H_2O 循环利用对系统物流与能量的影响52-54
- 4.6 本章小结54-55
- 5 结论与展望55-57
- 5.1 本文主要结论55-56
- 5.2 工作展望56-57
- 致谢57-58
- 参考文献58-65
- 附录65
- A. 作者在攻读硕士学位期间发表的论文65
- B. 作者在攻读硕士学位期间参加的科研项目65
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