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煤直接液化溶剂的供氢能力研究

发布时间:2024-05-21 22:47
  随着石油资源的日益匮乏和我国石油需求量的逐年递增,我国的能源供应安全问题受到越来越多的关注。煤直接液化技术的发展对于解决我国石油资源短缺、保障我国能源供应安全具有重要意义。但目前煤直接液化技术中存在油收率低、缩聚结焦等一系列问题,这就限制了煤直接液化技术的进一步发展。煤直接液化技术的核心反应是自由基碎片的“生成速率”与自由基碎片的“加氢速率”的匹配问题,因此提高自由基的加氢速率是解决反应过程中油收率少、缩聚结焦等问题的关键。在煤直接液化过程中,相比于氢气,供氢溶剂的供氢活性更高,因此大量的供氢溶剂应用到煤直接液化工程中,这使得液化过程可以获得较高的油收率,同时也降低了反应体系的苛刻程度,因此溶剂的供氢能力在煤直接液化过程至关重要。而目前对供氢溶剂供氢能力的评价大都是特定的反应条件,没有考虑溶剂供氢能力的差别受温度和煤种的影响,没有用统一的评价参数和统一的评价体系评价供氢溶剂。因此,通过供氢溶剂的供氢参数(起始供氢温度和最大供氢量)建立一种评价溶剂供氢能力的体系是促进煤液化技术发展的重要突破口。基于以上的分析,本文选取了五种已知结构的供氢溶剂和四种工业循环溶剂作为研究对象,考察了这些溶剂...

【文章页数】:88 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

图2-1热解实验流程图??Fi.?2-1?Flow?chart?ofrolsis?exeriment??

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图2-2多通道反应加热炉??Fig.?2-2?Multi-channel?reaction?heating?furnace??

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图2-3埃克森美孚公司提供的三种工业循环溶剂??Fi.?2-3?Three?industrial?reccled?solventsrovided?bExxonMobil??

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图2-4苄基苯基醚在300-400?°C下热解的转化率??Fig.?2-4?Conversion?rate?of?benzyl?phenyl?ether?pyrolysis?at?300-400?°C??

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本文编号:3980031

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