煤加氢液化工程学基础作者:史士东 主编出版时间:2012年内容简介 《煤加氢液化工程学基础》全面、系统地论述了煤炭加氢液化过程中的工程学基础研究的最新成果,涉及煤炭加氢液化的工艺过程、油煤浆的流变性、煤加氢液化反应动力学、煤直接液化的反应工程学、煤炭直接液化油的性质、煤液化工艺过程中的相平衡、煤炭直接液化的工艺优化、煤炭直接液化残渣的性质和加工利用等方面。《煤加氢液化工程学基础》可供从事煤炭加氢液化工艺及工程技术的科学研究、工程设计、装置运行等工程技术人员阅读,也可供高等院校相关专业师生参考。目录第1章 煤炭加氢液化的工艺过程引言1.1 煤炭加氢液化的历史1.1.1 国外煤炭加氢液化工艺技术的开发1.1.2 我国的煤炭加氢液化研究与工程项目1.2 煤炭加氢液化的主要工艺过程1.2.1 备煤和煤浆制备1.2.2 液化单元1.2.3 循环溶剂加氢单元1.2.4 液化油提质加工参考文献第2章 液化用煤、煤的热解、溶剂和催化剂2.1 煤的分子结构及适合液化的煤种2.1.1 液化用煤的基本性质2.1.2 煤的岩相组成2.1.3 液化用煤的分子结构2.1.4 适合液化的煤种2.2 煤热解机理2.2.1 煤热解过程分析2.2.2 煤热解的主要影响因素2.2.3 煤热解机理2.2.4 煤热解模型2.2.5 煤热解甲烷、氢气生成机理2.3 溶剂的作用2.3.1 溶剂对煤的分散、溶胀和溶解作用2.3.2 溶剂的供氢作用2.3.3 溶剂的氢传递作用2.3.4 溶剂中极性物的作用2.3.5 评价溶剂质量的指标2.3.6 起始溶剂的选择2.3.7 液化装置运行中对溶剂质量和数量的控制2.4 煤炭液化催化剂2.4.1 催化剂的功能和类型2.4.2 纳米型铁系催化剂2.4.3 铁系催化剂的催化机理2.4.4 铁系催化剂的不足和改进方向参考文献第3章 煤加氢液化反应机理和反应动力学3.1 早期的煤液化动力学研究成果3.2 近期的动力学研究成果3.2.1 反应初期动力学3.2.2 反应后期动力学3.3 煤在加氢液化过程中转化特点的再认识3.4 神东煤反应机理及动力学3.4.1 反应初期动力学3.4.2 神东煤反应后期动力学3.4.3 神东煤反应动力学小结和连续高压釜的验证3.5 沥青烯和前沥青烯的反应动力学3.5.1 沥青烯和前沥青烯的加氢转化动力学3.5.2 沥青烯和前沥青烯的缩聚动力学3.6 各产物产率的简化计算3.7 胜利褐煤加氢液化动力学3.7.1 升温阶段动力学参数3.7.2 恒温前期反应动力学参数3.7.3 恒温后期反应动力学参数3.7.4 胜利褐煤动力学小结3.8 动力学研究成果的应用3.8.1 计算煤浆预热炉出口的转化率3.8.2 计算反应器内的反应状况3.8.3 对工艺优化的理论指导参考文献第4章 油煤浆的流变性4.1 油煤浆流变性的研究在煤液化过程中的作用4.2 基本概念4.2.1 颗粒的基本概念4.2.2 颗粒在流体中的自由沉降速度4.3 悬浮体流变特性概述4.3.1 流变学基础及黏度概述4.3.2 油煤浆流变特性试验原理及测试方法4.4 常压下影响油煤浆黏度的主要因素4.4.1 煤及煤粉的粒度对煤浆黏度的影响4.4.2 溶剂性质的影响4.4.3 煤浆浓度的影响4.4.4 制浆条件的影响4.4.5 其他条件的影响4.5 煤液化条件下油煤浆的黏度4.5.1 液化条件下煤浆黏温性能概述4.5.2 高温高压条件下油煤浆的黏度测定方法4.5.3 氢分压对煤浆黏度的影响4.6 油煤浆流变特性的机理分析4.6.1 溶胀溶解机理4.6.2 溶剂的挥发增浓作用4.6.3 煤的热解对煤浆黏度作用机理4.6.4 沥青烯和前沥青烯的作用机理4.7 煤液化残渣的流变性4.7.1 煤液化残渣的基本性质4.7.2 煤液化残渣的非牛顿流体特性4.7.3 煤液化残渣的黏温变化参考文献第5章 煤液化油的基本性质及组成5.1 蒸馏5.1.1 蒸馏的试验方法5.1.2 煤液化油的实沸点蒸馏5.2 密度5.2.1 密度的测定方法5.2.2 煤液化油的密度5.3 元素分析5.3.1 元素的测定方法5.3.2 煤液化油的元素分析5.4 黏度5.4.1 黏度的测定5.4.2 煤液化油黏度的测定5.5 表面张力5.5.1 表面张力的测定方法5.5.2 煤液化油馏分的表面张力5.5.3 表面张力的关联与估算5.6 比热容5.6.1 比热容的测定方法5.6.2 煤液化油比热容的测定及其与温度的关联5.6.3 比热容的估算方法5.7 饱和蒸气压和蒸发焓5.7.1 饱和蒸气压的测定方法5.7.2 蒸气压的测定及其与温度的关联5.7.3 煤液化油蒸气压的估算5.7.4 煤液化油的蒸发焓5.8 相对分子质量5.8.1 相对分子质量的测定方法5.8.2 煤液化油的平均分子量的测定5.8.3 煤液化油窄馏分平均分子量的计算关联式5.8.4 煤液化油平均分子量计算值和实验值比较5.9 临界参数5.9.1 假临界性质的计算关联式5.9.2 煤液化油窄馏分的假临界性质5.9.3 煤液化油馏分的偏心因子5.1 0煤液化油组成分析5.1 0.1 煤液化油窄馏分的GC/MS分析5.1 0.2 煤液化油中酚类物质分析5.1 1氢气在煤液化油中的溶解度5.1 1.1 氢气溶解度测定原理和实验装置5.1 1.2 煤液化油中氢气的溶解度参考文献第6章 淤浆鼓泡床反应器6.1 概述6.2 流动特性6.2.1 流型界定及辨识6.2.2 相分散6.2.3 流动特性参数的测量6.3 相间传质和液相混合6.3.1 相间传质:液侧传质6.3.2 相内混合:液相混合或分散6.4 淤浆鼓泡床反应器模型化6.4.1 模型化方法6.4.2 模型示例一:FischerTropsch(FT)合成淤浆鼓泡床反应器的性能6.4.3 模型示例二:煤直接液化淤浆鼓泡床反应器中液相的轴向分散参考文献第7章 煤加氢液化环流反应器引言7.1 气液(浆)反应器的性能比较7.2 环流反应器的研究现状概述7.2.1 环流反应器的类型特点7.2.2 环流反应器的特性参数测定7.3 环流反应器的流体力学和传递特性7.3.1 环流反应器的流动形态7.3.2 环流反应器的流体力学冷模实验7.3.3 环流反应器的传递参数测定7.4 环流反应器宏观数学模型7.4.1 宏观流体力学模型7.4.2 煤液化环流反应器整体数学模型7.5 环流反应器在煤液化反应体系的适用性试验7.5.1 环流反应器流动特性7.5.2 环流反应器的反应效果7.5.3 环流反应器在PDU上的试验结果小结7.6 环流反应器的计算流体力学模型7.6.1 两流体数学模型7.6.2 湍流模型7.6.3 相间作用力7.6.4 气泡的运动行为7.7 环流反应器的数值模拟7.7.1 多流体的分离式计算方法7.7.2 环流反应器的数值计算技术7.7.3 环流反应器多相流动的模拟结果7.7.4 环流反应器气液质量传递的数值模拟7.7.5 煤加氢液化环流反应器的数值模拟7.8 煤加氢液化反应器的运行和操作7.8.1 反应器的温度控制7.8.2 防止煤粉颗粒的沉降7.8.3 防止固体矿物质的沉积和长大7.8.4 防止沥青类物质的结焦7.8.5 反应器的低负荷运行7.8.6 非正常情况的处理对策7.8.7 反应器的开停车参考文献第8章 煤炭直接液化残渣的性质和加工利用引言8.1 残渣的物理化学特性8.1.1 残渣的工业、元素分析和基本物化性质分析8.1.2 残渣的热解特性8.1.3 煤直接液化残渣及其分离产物的气化特性8.1.4 煤直接液化残渣及其分离产物的加氢特性8.2 煤直接液化残渣的利用途径8.2.1 燃烧8.2.2 热解和焦化8.2.3 气化8.2.4 加氢转化8.2.5 煤直接液化残渣作为道路石油沥青改性剂8.2.6 用于炭材料前驱体参考文献 上一篇: 煤矿开采方法 [赖立学,郭力 主编] 2013年 下一篇: 煤化学与煤质分析