基于能量梯級(jí)利用理論的煤基液體燃料—?jiǎng)恿Χ嗦?lián)產(chǎn)系統(tǒng)集成與優(yōu)化研究
發(fā)布時(shí)間:2024-02-14 06:19
化石燃料是我國能源結(jié)構(gòu)的主體,其基本特點(diǎn)為“富煤、貧油、少氣”;诖吮尘跋,煤炭資源在轉(zhuǎn)化和傳遞過程中需要對(duì)物質(zhì)和能量的利用進(jìn)行綜合優(yōu)化。煤基化工動(dòng)力多聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)的集成實(shí)現(xiàn)了煤炭資源的高效低碳化利用,也是解決我國能源短缺、環(huán)境污染與社會(huì)效益相容協(xié)調(diào)發(fā)展的重要途徑之一。 煤基化工動(dòng)力多聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)的集成是建立在化學(xué)能與物理能綜合梯級(jí)利用理論的基礎(chǔ)上,能夠真實(shí)揭示出多聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)在物質(zhì)轉(zhuǎn)化和能量傳遞過程中節(jié)能潛力的關(guān)鍵所在和基本規(guī)律。對(duì)多聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)模型進(jìn)行構(gòu)建的基本思路是:以GSP煤氣化技術(shù)為“源頭”工序,融合了費(fèi)托合成(Fischer-Tropsch Synthesis;FTS)化工系統(tǒng)和整體煤氣化聯(lián)合循環(huán)(Integrated Gasification Combined Cycle;IGCC)發(fā)電動(dòng)力系統(tǒng),使化工系統(tǒng)和動(dòng)力系統(tǒng)有機(jī)地耦合成煤基液體燃料動(dòng)力多聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)。本文集成的煤基FT合成油-IGCC多聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)模型主要包括:空分、煤氣化、水煤氣變換、低溫甲醇洗、FTS、油品精制、Claus硫回收以及燃?xì)?蒸汽聯(lián)合循環(huán)發(fā)電單元,并依托Aspen Plus流程模擬軟件對(duì)各個(gè)子單元進(jìn)行建模模擬與分析。 ...
【文章頁數(shù)】:78 頁
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【文章目錄】:
摘要
Abstract
引言
1 緒論
1.1 課題研究背景
1.2 煤基化工動(dòng)力多聯(lián)產(chǎn)的研究動(dòng)態(tài)
1.2.1 IGCC 發(fā)電技術(shù)
1.2.2 FT 合成油技術(shù)
1.2.3 煤基 FT 合成油-IGCC 多聯(lián)產(chǎn)
1.3 本研究的主要內(nèi)容
2 多聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)的集成理論
2.1 多聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)集成的核心理論
2.1.1 物理能梯級(jí)利用
2.1.2 化學(xué)能梯級(jí)利用
2.1.3 化學(xué)能與物理能綜合梯級(jí)利用
2.2 多聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)的集成原則
3 煤基液體燃料動(dòng)力多聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)集成與分析
3.1 Aspen Plus 軟件簡(jiǎn)介
3.2 多聯(lián)產(chǎn)集成的關(guān)鍵單元模擬
3.2.1 空分單元
3.2.2 煤氣化單元
3.2.3 變換單元
3.2.4 凈化單元
3.2.5 FTS 及油品精制單元
3.2.6 Claus 硫回收單元
3.2.7 GE PG9351(FA)型燃?xì)廨啓C(jī)
3.3 多聯(lián)產(chǎn)的物質(zhì)計(jì)算
3.3.1 常規(guī)組分的物理計(jì)算
3.3.2 常規(guī)組分的化學(xué)計(jì)算
3.3.3 非常規(guī)固體組分的計(jì)算
3.3.4 非常規(guī)液體組分的計(jì)算
3.4 煤基 FT 合成油-IGCC 多聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)集成與分析
3.4.1 煤基 FT 合成油-IGCC 多聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)集成
3.4.2 多聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)案例設(shè)計(jì)
3.4.3 多聯(lián)產(chǎn)各個(gè)單元的模擬結(jié)果
3.4.4 多聯(lián)產(chǎn)各個(gè)單元的公用工程消耗
3.4.5 多聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)物料與量衡算
3.4.6 多聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)煤的量轉(zhuǎn)移與分布
3.4.7 多聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)損失分布
4 干粉煤氣化技術(shù)的分析
4.1 干粉煤氣化工藝靈敏度分析研究
4.1.1 氧煤比對(duì)氣化結(jié)果的影響
4.1.2 蒸汽煤比對(duì)氣化結(jié)果的影響
4.1.3 干粉煤氣化工藝參數(shù)的優(yōu)化
4.2 干粉煤氣化過程的分析
4.2.1 Shell 干粉煤氣化模擬
4.2.2 氣化溫度對(duì)效率的影響
4.2.3 煤氣化過程的損失分布
結(jié)論
參考文獻(xiàn)
在學(xué)研究成果
致謝
本文編號(hào):3897873
【文章頁數(shù)】:78 頁
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【文章目錄】:
摘要
Abstract
引言
1 緒論
1.1 課題研究背景
1.2 煤基化工動(dòng)力多聯(lián)產(chǎn)的研究動(dòng)態(tài)
1.2.1 IGCC 發(fā)電技術(shù)
1.2.2 FT 合成油技術(shù)
1.2.3 煤基 FT 合成油-IGCC 多聯(lián)產(chǎn)
1.3 本研究的主要內(nèi)容
2 多聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)的集成理論
2.1 多聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)集成的核心理論
2.1.1 物理能梯級(jí)利用
2.1.2 化學(xué)能梯級(jí)利用
2.1.3 化學(xué)能與物理能綜合梯級(jí)利用
2.2 多聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)的集成原則
3 煤基液體燃料動(dòng)力多聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)集成與分析
3.1 Aspen Plus 軟件簡(jiǎn)介
3.2 多聯(lián)產(chǎn)集成的關(guān)鍵單元模擬
3.2.1 空分單元
3.2.2 煤氣化單元
3.2.3 變換單元
3.2.4 凈化單元
3.2.5 FTS 及油品精制單元
3.2.6 Claus 硫回收單元
3.2.7 GE PG9351(FA)型燃?xì)廨啓C(jī)
3.3 多聯(lián)產(chǎn)的物質(zhì)計(jì)算
3.3.1 常規(guī)組分的物理計(jì)算
3.3.2 常規(guī)組分的化學(xué)計(jì)算
3.3.3 非常規(guī)固體組分的計(jì)算
3.3.4 非常規(guī)液體組分的計(jì)算
3.4 煤基 FT 合成油-IGCC 多聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)集成與分析
3.4.1 煤基 FT 合成油-IGCC 多聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)集成
3.4.2 多聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)案例設(shè)計(jì)
3.4.3 多聯(lián)產(chǎn)各個(gè)單元的模擬結(jié)果
3.4.4 多聯(lián)產(chǎn)各個(gè)單元的公用工程消耗
3.4.5 多聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)物料與量衡算
3.4.6 多聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)煤的量轉(zhuǎn)移與分布
3.4.7 多聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)損失分布
4 干粉煤氣化技術(shù)的分析
4.1 干粉煤氣化工藝靈敏度分析研究
4.1.1 氧煤比對(duì)氣化結(jié)果的影響
4.1.2 蒸汽煤比對(duì)氣化結(jié)果的影響
4.1.3 干粉煤氣化工藝參數(shù)的優(yōu)化
4.2 干粉煤氣化過程的分析
4.2.1 Shell 干粉煤氣化模擬
4.2.2 氣化溫度對(duì)效率的影響
4.2.3 煤氣化過程的損失分布
結(jié)論
參考文獻(xiàn)
在學(xué)研究成果
致謝
本文編號(hào):3897873
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