一、山西水煤漿產(chǎn)業(yè)化對策研究(論文文獻(xiàn)綜述)
王歡,范飛,李鵬飛,潘生杰[1](2021)在《現(xiàn)代煤氣化技術(shù)進(jìn)展及產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析》文中進(jìn)行了進(jìn)一步梳理介紹了固定床、流化床、氣流床三種煤氣化工藝中具有代表性的主流爐型的技術(shù)進(jìn)展、研發(fā)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用及市場布局,總結(jié)了各種煤氣化技術(shù)的典型煤氣成分、碳轉(zhuǎn)化率、冷煤氣效率、比煤耗、比氧耗等指標(biāo),展望了主流煤氣化技術(shù)未來發(fā)展趨勢。簡述了粉煤加壓熱解-氣化一體化技術(shù)、加氫氣化技術(shù)、催化氣化技術(shù)的研發(fā)及工業(yè)化應(yīng)用動態(tài)。分析認(rèn)為煤氣化技術(shù)將朝著大型化、高壓化、綠色化、標(biāo)準(zhǔn)化、智能化趨勢發(fā)展,并且將與CO2資源化利用技術(shù)進(jìn)行耦合,應(yīng)用于大型化工合成氣領(lǐng)域、煉油化工制氫領(lǐng)域、綠色冶金還原氣領(lǐng)域。
陳芝[2](2021)在《固廢水煤漿成漿、燃燒、氣化特性研究及其應(yīng)用的生命周期評價》文中提出隨著我國經(jīng)濟(jì)建設(shè)的不斷發(fā)展與科學(xué)技術(shù)的不斷提高,工業(yè)生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大,環(huán)境問題受到了社會的廣泛關(guān)注。工業(yè)固體廢棄物來源廣泛、種類繁多且成分復(fù)雜,目前傳統(tǒng)的固體廢棄物處置方法存在著成本高、周期長或效率低等問題,因此需要開發(fā)一種成本較低、效率較高的固體廢棄物資源化利用技術(shù)。利用水煤漿技術(shù)協(xié)同處置固體廢棄物,可以實現(xiàn)固廢的減量化、資源化、無害化利用,得到了大量學(xué)者的廣泛關(guān)注。本文系統(tǒng)地研究了三種工業(yè)固體廢棄物對水煤漿成漿、燃燒、氣化特性的影響機(jī)理,并基于生命周期評價方法,對固廢水煤漿工業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)的環(huán)境影響進(jìn)行評價。選取精餾殘渣、洗氣殘渣、廢活性炭等三種工業(yè)固體廢棄物與神華煤混合制備固廢水煤漿,并與無固廢水煤漿進(jìn)行比較,研究了添加劑種類、固體廢棄物種類和摻混量對水煤漿成漿濃度、流變性和穩(wěn)定性方面的影響。實驗結(jié)果表明,分散劑亞甲基雙萘磺酸鈉的制漿效果最佳,分析其原因,該分散劑的分子結(jié)構(gòu)中含有較多的萘環(huán),分散降黏及穩(wěn)定效果較好;三種固體廢棄物的加入,均使得水煤漿的黏度增大,不利于成漿,但漿體的流變性和穩(wěn)定性得到了改善,且隨著固廢摻混量的增加,漿體剪切稀化特征越明顯,穩(wěn)定性越佳,當(dāng)固廢摻混量為11%時,7d析水率可以低至0,這是由固廢表面較多的含氧官能團(tuán)和金屬陽離子導(dǎo)致的。實驗還發(fā)現(xiàn),對精餾殘渣進(jìn)行超聲波破碎90min后,制備得到精餾殘渣水煤漿的成漿濃度提高了2.50個百分點,達(dá)到63.70%。采用熱重-紅外聯(lián)用實驗分別研究了三種固廢水煤漿和無固廢水煤漿的燃燒、氣化特性,根據(jù)TG-DTG曲線,描述四種水煤漿的燃燒、氣化過程,計算出相關(guān)的燃燒、氣化特性指數(shù),并借助紅外光譜分析固廢加入對水煤漿燃燒、氣化過程中氣體產(chǎn)物析出的影響。燃燒實驗結(jié)果表明,當(dāng)固廢的摻混量為11%時,精餾殘渣水煤漿的著火溫度比無固廢水煤漿低23℃,表觀活化能低3.67 k J﹒mol-1,燃燒特征參數(shù)、指前因子均優(yōu)于無固廢水煤漿,精餾殘渣水煤漿的燃燒性能優(yōu)于無固廢水煤漿,與此相反,洗氣殘渣水煤漿和廢活性炭水煤漿的燃燒性能要劣于無固廢水煤漿;對熱重實驗產(chǎn)生的氣體進(jìn)行在線紅外光譜分析,發(fā)現(xiàn)相比于無固廢水煤漿,精餾殘渣的加入使得氣體產(chǎn)物的析出峰向低溫區(qū)移動;洗氣殘渣水煤漿的CO、NH3、H2S、CS2的析出峰比其他三種水煤漿的要高,這是由其較高的灰分導(dǎo)致的。氣化實驗結(jié)果表明,四種水煤漿的DTG曲線均有三個明顯獨立的失重峰,分別對應(yīng)著失水過程、揮發(fā)分析出過程、氣化過程;精餾殘渣水煤漿和廢活性炭水煤漿的氣化反應(yīng)性指數(shù)相比于無固廢水煤漿提升了0.09h-1和0.02h-1,這是由于固廢水煤漿表面的Na、K等堿金屬元素含量較高,易于在水煤漿表面形成氣化活化中心,催化了氣化反應(yīng)的發(fā)生。采用原子熒光光譜法、電感耦合等離子體質(zhì)譜法等手段測量煤粉、固廢、水煤漿燃燒灰渣中的金屬元素含量,發(fā)現(xiàn)固廢的摻混并未對水煤漿燃燒過程中重金屬的遷移造成較大影響。利用生命周期評價方法,從原煤、輔料獲取—原煤、輔料、固廢運(yùn)輸—企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)角度,研究利用水煤漿技術(shù)協(xié)同處置固體廢棄物生產(chǎn)合成氨產(chǎn)品的工業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)對環(huán)境造成的影響。計算結(jié)果表明,在生命周期全過程中,大部分污染物在產(chǎn)品生產(chǎn)階段的排放量最大,特別是Cr、Cd、Cu、Zn、Mn和Hg等重金屬的排放占比超過90%;相比于常規(guī)利用水煤漿氣化生產(chǎn)合成氨產(chǎn)品,協(xié)同處置固廢使得整個工業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)在原、輔料獲取和運(yùn)輸階段的環(huán)境影響值降低,產(chǎn)品生產(chǎn)階段的環(huán)境影響值升高,最終導(dǎo)致全生命周期環(huán)境影響值降低,特別是非生物資源耗竭潛值明顯降低。
王輔臣[3](2021)在《煤氣化技術(shù)在中國:回顧與展望》文中研究指明系統(tǒng)回顧了煤氣化技術(shù)在中國150多年的發(fā)展歷史,從新中國建立前、新中國建立到改革開放前、改革開放后3個階段,分別介紹了我國引進(jìn)各類煤氣化技術(shù)的過程及其應(yīng)用情況;以改革開放前和改革開放后2個階段,重點概括了我國煤氣化技術(shù)領(lǐng)域的艱難探索、系統(tǒng)深入研究和技術(shù)示范與應(yīng)用過程中取得的重要進(jìn)展與成果;對我國自主開發(fā)的主要煤氣化技術(shù)的研發(fā)歷程、技術(shù)特點、應(yīng)用情況及最新進(jìn)展進(jìn)行概要闡述,并對地下氣化、催化氣化、加氫氣化、超臨界水氣化、等離子體氣化等新型氣化技術(shù)的國內(nèi)研發(fā)進(jìn)展進(jìn)行簡要述評;總結(jié)了我國煤氣化技術(shù)引進(jìn)、自主研究與工程應(yīng)用經(jīng)驗,從降低裝置投資、提高系統(tǒng)效率、實現(xiàn)環(huán)境友好、協(xié)同處理液/固有機(jī)廢物、融合信息化技術(shù)、開發(fā)新技術(shù)、保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)等方面對煤氣化技術(shù)的未來發(fā)展進(jìn)行了展望。
劉宜政[4](2017)在《我國煤炭產(chǎn)業(yè)蛻變與轉(zhuǎn)型關(guān)系研究》文中研究指明長期以來,煤炭產(chǎn)業(yè)是我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱性產(chǎn)業(yè),隨著我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式和能源結(jié)構(gòu)的重大調(diào)整,經(jīng)濟(jì)步入新常態(tài),煤炭產(chǎn)業(yè)也步入度危脫困、轉(zhuǎn)型發(fā)展的關(guān)鍵時期,成為國家供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的重點,并已上升為我國資源儲備安全和經(jīng)濟(jì)發(fā)展穩(wěn)定的國家統(tǒng)籌戰(zhàn)略。為此,深入探究煤炭產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型內(nèi)在規(guī)律,找尋煤炭產(chǎn)業(yè)蛻變與轉(zhuǎn)型深層次關(guān)聯(lián),為煤炭產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型提供科學(xué)依據(jù),已成為迫切需要研究解決的關(guān)鍵問題之一。本文針對當(dāng)前煤炭產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r及轉(zhuǎn)型過程中存在的問題,以煤炭產(chǎn)業(yè)蛻變理論為基礎(chǔ),煤炭產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型為核心,煤炭產(chǎn)業(yè)蛻變與轉(zhuǎn)型關(guān)系為紐帶,通過運(yùn)用多學(xué)科理論與手段,將自然科學(xué)與社會科學(xué)相結(jié)合,經(jīng)濟(jì)與技術(shù)相結(jié)合,實測數(shù)據(jù)分析與計算機(jī)模擬仿真相結(jié)合,運(yùn)用BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、交叉彈性分析、自然斷點分級等方法,研究并創(chuàng)建煤炭產(chǎn)業(yè)蛻變程度測度指標(biāo)體系,構(gòu)建煤炭產(chǎn)業(yè)蛻變程度測度模型,劃分煤炭產(chǎn)業(yè)蛻變轉(zhuǎn)型階段,研究分析煤炭產(chǎn)業(yè)蛻變與轉(zhuǎn)型關(guān)系機(jī)制,摸清煤炭產(chǎn)業(yè)蛻變與轉(zhuǎn)型的內(nèi)部規(guī)律和脈絡(luò),探索基于煤炭產(chǎn)業(yè)蛻變不同階段的煤炭產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型方式,為煤炭產(chǎn)業(yè)當(dāng)前發(fā)展面臨的問題提供科學(xué)理論的支撐,進(jìn)而引導(dǎo)煤炭產(chǎn)業(yè)選擇科學(xué)的轉(zhuǎn)型時機(jī)和方向,促進(jìn)煤炭產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)健康發(fā)展。本文取得的主要研究成果及觀點:(1)煤炭產(chǎn)業(yè)蛻變是煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展演化過程中存在的內(nèi)部規(guī)律,其貫穿煤炭產(chǎn)業(yè)生命周期的全過程,當(dāng)一個蛻變周期完成后,產(chǎn)業(yè)又開始新的蛻變周期。產(chǎn)業(yè)蛻變是動態(tài)的,它是整個煤炭產(chǎn)業(yè)的全部變化過程中不同時期、不同方位、不同層面、不同領(lǐng)域變化的內(nèi)在動因;產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型是靜態(tài)的,是產(chǎn)業(yè)形態(tài)上的變化,是煤炭產(chǎn)業(yè)蛻變的形態(tài)和結(jié)果。正是由于無數(shù)次煤炭產(chǎn)業(yè)的蛻變的集合促成煤炭產(chǎn)業(yè)形態(tài)的變化,其轉(zhuǎn)型是依據(jù)蛻變程度、蛻變進(jìn)展的狀況、蛻變所處的階段而進(jìn)行的。(2)基于煤炭產(chǎn)業(yè)蛻變程度測度模型,測算得出中國煤炭產(chǎn)業(yè)于2000~2015年間:2000年煤炭產(chǎn)業(yè)蛻變程度為1.2442最低值,2011年煤炭產(chǎn)業(yè)蛻變程度為4.4261最高值。通過最終煤炭產(chǎn)業(yè)蛻變程度測算結(jié)果可將我國煤炭產(chǎn)業(yè)蛻變劃分為五個階段:蓄勢準(zhǔn)備階段2000~2002年(蛻變程度值:1.2442~1.2614)、緩慢導(dǎo)入—轉(zhuǎn)型醞釀階段2003~2007年(蛻變程度值:1.5435~2.0625)、高速蛻變—初期轉(zhuǎn)型階段2008~2011年(蛻變程度值:2.6357~4.4261)、中速蛻變—高速轉(zhuǎn)型階段2012~2015年(蛻變程度值:4.1835~2.6447)、低速蛻變—轉(zhuǎn)型后期階段2016~2020年。(3)我國煤炭產(chǎn)業(yè)當(dāng)前所處的蛻變轉(zhuǎn)型階段是低速蛻變—轉(zhuǎn)型后期階段,該階段的產(chǎn)業(yè)蛻變特征是:新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展逐漸成熟,煤炭產(chǎn)業(yè)在能源領(lǐng)域的占比逐步降低,趨于合理,產(chǎn)業(yè)形成煤與非煤并重的局面,進(jìn)而走向產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的良性發(fā)展軌道。我國煤炭產(chǎn)業(yè)蛻變的未來發(fā)展趨勢是:當(dāng)步入2021年后“十四五”規(guī)劃發(fā)展時期,煤炭產(chǎn)業(yè)蛻變程度將趨于最低值,形成以非煤產(chǎn)業(yè)為主,煤炭產(chǎn)業(yè)為輔的發(fā)展格局;煤炭供需產(chǎn)銷平衡,穩(wěn)定紅利,產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型步入多元化發(fā)展的健康之路,煤炭產(chǎn)業(yè)蛻變轉(zhuǎn)型完成,開始步入新一輪的產(chǎn)業(yè)蛻變周期。(4)基于對煤炭產(chǎn)業(yè)蛻變與轉(zhuǎn)型的關(guān)系機(jī)制研究,得出煤炭產(chǎn)業(yè)蛻變是煤炭產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的主要依據(jù),其對于煤炭產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型具有指導(dǎo)功能,煤炭產(chǎn)業(yè)根據(jù)產(chǎn)業(yè)蛻變的領(lǐng)域及方向而進(jìn)行轉(zhuǎn)型。在某個階段產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型不可能與產(chǎn)業(yè)蛻變保持同步,出現(xiàn)超前或滯后是必然的,但這種超前與滯后又影響到產(chǎn)業(yè)蛻變,會發(fā)生推動或阻止產(chǎn)業(yè)蛻變的進(jìn)程,煤炭產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型對煤炭產(chǎn)業(yè)蛻變具有輔助功能。煤炭產(chǎn)業(yè)蛻變與轉(zhuǎn)型之間存在量變與質(zhì)變、微觀與宏觀、原因與結(jié)果、現(xiàn)象與本質(zhì)的深層次關(guān)系。(5)根據(jù)兗州礦區(qū)煤炭產(chǎn)業(yè)蛻變程度測度模型測算結(jié)果得出,兗州礦區(qū)自2015年至今正處于煤炭產(chǎn)業(yè)蛻變的中速蛻變—高速轉(zhuǎn)型階段,此階段兗礦集團(tuán)以全面推動礦區(qū)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、產(chǎn)業(yè)升級為主線,以科技創(chuàng)新為動力,由傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)向現(xiàn)代新興產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型,煤炭產(chǎn)品由產(chǎn)業(yè)價值鏈低端向中高端升級,煤炭勞動密集型向新興產(chǎn)業(yè)密集型轉(zhuǎn)移,逐步形成傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展的新型產(chǎn)業(yè)體系。兗州礦區(qū)即將步入“煤與非煤并重”、大力發(fā)展非煤產(chǎn)業(yè)的低速蛻變—轉(zhuǎn)型后期階段。
許敬剛[5](2012)在《百萬噸級煤間接液化制油示范項目煤氣化裝置的方案研究》文中進(jìn)行了進(jìn)一步梳理本文以百萬噸級煤間接液化制油示范項目為背景,以氣化技術(shù)的比選為重點,結(jié)合項目所在地配套煤礦原料煤種的煤質(zhì)適應(yīng)性和目標(biāo)產(chǎn)品的需要,確定了選擇氣化技術(shù)的基本準(zhǔn)則,即技術(shù)的工業(yè)應(yīng)用業(yè)績、投資、成本、效率、環(huán)境影響、長周期運(yùn)行的經(jīng)驗。以此為依據(jù),對國內(nèi)外煤氣化各種技術(shù)進(jìn)行了較詳細(xì)的分析比較,最終確定了煤制油裝置煤氣化技術(shù)的技術(shù)選型為多噴嘴對置式水煤漿氣化技術(shù)。介紹了多噴嘴對置式水煤漿氣化爐技術(shù)的應(yīng)用情況,包括開發(fā)歷程、技術(shù)特點,以及在商業(yè)化運(yùn)行中的改造優(yōu)化,總結(jié)了大規(guī)模化裝置表現(xiàn)的特點與優(yōu)勢。著重探討了工藝條件對氣化裝置的影響,論述了裝置在儀控系統(tǒng)、關(guān)鍵設(shè)備管線選型及布置、配套工程設(shè)計等方面內(nèi)容。力求通過優(yōu)化工程設(shè)計,使氣化裝置運(yùn)行達(dá)到高效、安全穩(wěn)定、長周期的較高水平,示范裝置總體水平達(dá)到國內(nèi)領(lǐng)先、國際先進(jìn)。
魏文瓏,王燦,常宏宏,王志忠[6](2009)在《水煤漿的工業(yè)應(yīng)用進(jìn)展》文中進(jìn)行了進(jìn)一步梳理水煤漿作為一種新型潔凈燃料,在陶瓷、發(fā)電、制鎂、工業(yè)取暖、節(jié)能減排和城市供熱等領(lǐng)域有著很好的應(yīng)用前景。文章綜述了水煤漿在技術(shù)、環(huán)保、經(jīng)濟(jì)等方面的諸多優(yōu)點,并對其應(yīng)用前景進(jìn)行了展望。
鄺生魯[7](2009)在《高油價給我國煤基液態(tài)能源技術(shù)的發(fā)展帶來機(jī)遇(下)》文中研究說明我國能源結(jié)構(gòu)以煤為主,石油及相關(guān)產(chǎn)品供需矛盾日益突出,將煤炭進(jìn)行轉(zhuǎn)化以替代部分石油,建立煤基液態(tài)能源體系是目前重要方向。煤基液態(tài)能源技術(shù)包括:煤炭直接液化、煤炭間接液化、煤焦油聯(lián)合加氫、煤焦油與燃料油組合、煤焦油乳化、煤水漿和油煤水漿等。重點簡述國內(nèi)外煤炭液化技術(shù)發(fā)展概況和典型工藝,分析對比2種液化優(yōu)缺點以及在我國的研發(fā)進(jìn)展和未來發(fā)展趨勢,并對煤基液態(tài)能源技術(shù)發(fā)展提出若干建議。
高志芳[8](2009)在《提質(zhì)褐煤制漿及配煤成漿特性的研究》文中研究指明褐煤的加工利用是我國煤炭資源開發(fā)利用的重要領(lǐng)域。本文主要研究褐煤、提質(zhì)褐煤及其與高階煤配煤成漿特性。實驗主要選用內(nèi)蒙古寶日希勒褐煤原煤和提質(zhì)煤樣與潞安常村煤進(jìn)行單種煤和配煤制漿,研究了聚丙烯酸系新型添加劑(CA25)對煤樣成漿特性的影響。結(jié)果表明,褐煤經(jīng)過提質(zhì)后的煤漿定粘濃度比原煤提高9.27%;褐煤原煤和提質(zhì)煤分別與常村煤配煤制漿,定粘濃度比原煤分別提高了10.15%和14.67%。通過紅外光譜(FTIR)、掃描電鏡(SEM)的分析以及對煤樣Zeta電位(ζ)、潤濕熱等表面物理化學(xué)性質(zhì)的測定,研究了提質(zhì)褐煤成漿性、配煤成漿特性及水煤漿老化特性;證明配煤制漿能實現(xiàn)煤質(zhì)互補(bǔ),降低制漿過程中的能耗,促進(jìn)褐煤的利用;此外根據(jù)配煤水煤漿特性影響因素的研究,利用數(shù)理統(tǒng)計的方法,結(jié)合計算機(jī)編程,提出了配煤水煤漿濃度預(yù)測模型。
傅叢,姜英[9](2007)在《中國水煤漿技術(shù)工業(yè)應(yīng)用中存在的問題與對策》文中進(jìn)行了進(jìn)一步梳理簡述中國水煤漿技術(shù)的工業(yè)應(yīng)用現(xiàn)狀,探討了水煤漿技術(shù)存在的一些問題,針對孤立地看待水煤漿技術(shù)問題、政策風(fēng)險問題、市場問題、水煤漿技術(shù)自身的提高和完善及水煤漿標(biāo)準(zhǔn)制修訂等方面的問題進(jìn)行了分析和總結(jié),提出了相應(yīng)的解決對策。
張國英[10](2007)在《區(qū)域能源、環(huán)境及經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展理論與方法》文中研究指明本文從尋求能源、環(huán)境和經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的方式著手,對能源發(fā)展的基本理論與決策方法體系進(jìn)行了研究。對山西省的能源協(xié)調(diào)發(fā)展問題進(jìn)行了戰(zhàn)略分析,對分析得到的方案進(jìn)行了投資比例分配,同時還對各種方案的具體實施進(jìn)行了設(shè)想和規(guī)劃。通過分析研究,建立了整合性的能源、環(huán)境和經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展體系,來指導(dǎo)山西省的能源尤其是煤炭資源的有效開發(fā)利用。本文的創(chuàng)新點主要有:一是在能源、環(huán)境和經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展投資決策過程中,在能源、環(huán)境和經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略分析方案的基礎(chǔ)上,針對協(xié)調(diào)發(fā)展下的能源戰(zhàn)略方案投資的風(fēng)險性等特點,引用了馬科維茨(Markowitz)的投資組合理論對區(qū)域性的經(jīng)濟(jì)、能源和環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展問題,進(jìn)一步從定量的角度進(jìn)行投資決策分析,確定投資收益和投資風(fēng)險的結(jié)構(gòu)性協(xié)調(diào)比例,實現(xiàn)區(qū)域性的經(jīng)濟(jì)、能源和環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展。在分析過程中,引入了隨機(jī)變量描述能源發(fā)展戰(zhàn)略態(tài)勢,以動態(tài)的方法對各戰(zhàn)略方案進(jìn)行了投資比例分配;二是在協(xié)調(diào)發(fā)展的基礎(chǔ)上研究能源問題,將區(qū)域能源有效開發(fā)利用所涉及的各種要素集成在一起,體現(xiàn)了能源發(fā)展的大系統(tǒng)觀念。尤其是把環(huán)境諸因素作為系統(tǒng)的主體研究,真正貫徹了能源發(fā)展與經(jīng)濟(jì)發(fā)展、環(huán)境保護(hù)協(xié)調(diào)同步的理念;三是在進(jìn)行煤炭需求量預(yù)測時,應(yīng)用了多元線性回歸法,并結(jié)合使用了主要耗煤部門測算法。線性回歸法通過對以前較長一段時期能源需求規(guī)律的分析,來預(yù)測未來時期的能源需求;在用主要耗煤部門法進(jìn)行預(yù)測時,考慮了地方政策、技術(shù)進(jìn)步等因素對能源需求的影響,以確保預(yù)測的精確度;四是鑒于現(xiàn)有大多數(shù)研究沒有考慮不同地區(qū)、不同階段和不同層次的需要,還沒有形成系統(tǒng)可行的、具有普遍指導(dǎo)意義的分析方法及評價體系,特別是缺乏應(yīng)用3E分析方法進(jìn)行區(qū)劃研究的成果,本文以整體性和系統(tǒng)性原理為指導(dǎo),綜合應(yīng)用了內(nèi)部和外部因素評價矩陣(IFE矩陣和EFE矩陣)、內(nèi)部—外部矩陣(IE矩陣),構(gòu)建了SWOT分析模式,將外部環(huán)境中的機(jī)會、威脅及內(nèi)部環(huán)境的優(yōu)勢與弱勢以層次分析法(AHP)予以量化,以利求取評估準(zhǔn)則權(quán)重,并將所有策略進(jìn)行策略矩陣的量化處理,最后,以QSPM法綜合評分以得到各種策略的優(yōu)先順序,決定各種策略的相對優(yōu)劣,用這種方法對山西省能源行業(yè)進(jìn)行了戰(zhàn)略分析,然后,用投資組合模型對所選擇的四個戰(zhàn)略方案進(jìn)行了優(yōu)化投資組合。本文還針對山西省具體情況,對四個戰(zhàn)略方案的具體實施進(jìn)行了構(gòu)想和規(guī)劃,重點探討了基于循環(huán)經(jīng)濟(jì)的山西省煤炭生態(tài)工業(yè)實現(xiàn)的模式、范疇、機(jī)理與方法,并根據(jù)煤炭資源的特點,提出了煤炭產(chǎn)業(yè)集群的觀念,研究出了山西省煤炭產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展模式。這樣,通過定性分析與定量分析相結(jié)合,構(gòu)建了能夠較強(qiáng)地適應(yīng)區(qū)域具體情況并與環(huán)境和經(jīng)濟(jì)相協(xié)調(diào)發(fā)展的能源發(fā)展框架,避免了單純依靠計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的局限性——如對經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度、經(jīng)濟(jì)體系變化等具體情況進(jìn)行描述的難度。本文綜合運(yùn)用了區(qū)域經(jīng)濟(jì)、投資學(xué)、系統(tǒng)論、循環(huán)經(jīng)濟(jì)、煤化工以及環(huán)境工程等理論,廣泛搜集國內(nèi)外有關(guān)能源發(fā)展的資料和實例,同時對國內(nèi)尤其是山西省的煤炭行業(yè)現(xiàn)有的經(jīng)營活動、開發(fā)政策及發(fā)展趨勢作了大量調(diào)查研究,力求理論研究與實證研究相結(jié)合,定性分析與定量分析相結(jié)合,注重研究結(jié)果的實戰(zhàn)性及可操作性,探索出了一套以煤炭為主的區(qū)域能源協(xié)調(diào)發(fā)展的理論與方法體系。
二、山西水煤漿產(chǎn)業(yè)化對策研究(論文開題報告)
(1)論文研究背景及目的
此處內(nèi)容要求:
首先簡單簡介論文所研究問題的基本概念和背景,再而簡單明了地指出論文所要研究解決的具體問題,并提出你的論文準(zhǔn)備的觀點或解決方法。
寫法范例:
本文主要提出一款精簡64位RISC處理器存儲管理單元結(jié)構(gòu)并詳細(xì)分析其設(shè)計過程。在該MMU結(jié)構(gòu)中,TLB采用叁個分離的TLB,TLB采用基于內(nèi)容查找的相聯(lián)存儲器并行查找,支持粗粒度為64KB和細(xì)粒度為4KB兩種頁面大小,采用多級分層頁表結(jié)構(gòu)映射地址空間,并詳細(xì)論述了四級頁表轉(zhuǎn)換過程,TLB結(jié)構(gòu)組織等。該MMU結(jié)構(gòu)將作為該處理器存儲系統(tǒng)實現(xiàn)的一個重要組成部分。
(2)本文研究方法
調(diào)查法:該方法是有目的、有系統(tǒng)的搜集有關(guān)研究對象的具體信息。
觀察法:用自己的感官和輔助工具直接觀察研究對象從而得到有關(guān)信息。
實驗法:通過主支變革、控制研究對象來發(fā)現(xiàn)與確認(rèn)事物間的因果關(guān)系。
文獻(xiàn)研究法:通過調(diào)查文獻(xiàn)來獲得資料,從而全面的、正確的了解掌握研究方法。
實證研究法:依據(jù)現(xiàn)有的科學(xué)理論和實踐的需要提出設(shè)計。
定性分析法:對研究對象進(jìn)行“質(zhì)”的方面的研究,這個方法需要計算的數(shù)據(jù)較少。
定量分析法:通過具體的數(shù)字,使人們對研究對象的認(rèn)識進(jìn)一步精確化。
跨學(xué)科研究法:運(yùn)用多學(xué)科的理論、方法和成果從整體上對某一課題進(jìn)行研究。
功能分析法:這是社會科學(xué)用來分析社會現(xiàn)象的一種方法,從某一功能出發(fā)研究多個方面的影響。
模擬法:通過創(chuàng)設(shè)一個與原型相似的模型來間接研究原型某種特性的一種形容方法。
三、山西水煤漿產(chǎn)業(yè)化對策研究(論文提綱范文)
(1)現(xiàn)代煤氣化技術(shù)進(jìn)展及產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析(論文提綱范文)
1 煤氣化產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及展望 |
2 現(xiàn)代新型煤氣化技術(shù)進(jìn)展 |
2.1 氣流床煤氣化技術(shù)進(jìn)展 |
2.2 固定床煤氣化技術(shù)進(jìn)展 |
2.3 流化床煤氣化技術(shù)進(jìn)展 |
2.4 加氫氣化、催化氣化等煤氣化技術(shù)研發(fā)及應(yīng)用進(jìn)展 |
3 結(jié)語 |
(2)固廢水煤漿成漿、燃燒、氣化特性研究及其應(yīng)用的生命周期評價(論文提綱范文)
致謝 |
前言 |
摘要 |
Abstract |
1 緒論 |
1.1 研究背景 |
1.1.1 我國能源消費(fèi)現(xiàn)狀 |
1.1.2 我國固體廢棄物排放現(xiàn)狀 |
1.1.3 固體廢棄物常規(guī)處置技術(shù) |
1.1.4 水煤漿技術(shù)的發(fā)展 |
1.2 固廢水煤漿技術(shù)研究進(jìn)展 |
1.2.1 城市污泥 |
1.2.2 生物質(zhì) |
1.2.3 其他廢棄物 |
1.3 生命周期評價簡述 |
1.3.1 生命周期評價的發(fā)展 |
1.3.2 生命周期評價的步驟 |
1.3.3 生命周期評價的應(yīng)用 |
1.4 本文研究內(nèi)容 |
2 實驗材料及方法 |
2.1 實驗材料 |
2.1.1 煤樣 |
2.1.2 固體廢棄物及添加劑 |
2.2 水煤漿成漿特性的研究方法及測量儀器 |
2.2.1 超聲波預(yù)處理精餾殘渣的所需儀器 |
2.2.2 水煤漿的制備及所需儀器 |
2.2.3 水煤漿濃度的測量方法及儀器 |
2.2.4 水煤漿黏度的測量方法及儀器 |
2.2.5 水煤漿穩(wěn)定性的測量方法及儀器 |
2.3 理化特性的測量方法及儀器 |
2.3.1 紅外光譜的測量方法及儀器 |
2.3.2 微觀形貌的測量方法及儀器 |
2.4 水煤漿燃燒氣化特性的測量方法及儀器 |
2.5 本章小結(jié) |
3 固廢水煤漿的成漿特性研究 |
3.1 前言 |
3.2 實驗材料分析 |
3.2.1 煤樣分析 |
3.2.2 固廢分析 |
3.3 添加劑的篩選 |
3.3.1 分散劑對固廢水煤漿成漿性的影響 |
3.3.2 分散劑對固廢水煤漿穩(wěn)定性的影響 |
3.4 固廢水煤漿的成漿性 |
3.4.1 固廢單獨制備水煤漿成漿性研究 |
3.4.2 固廢對水煤漿成漿性影響機(jī)理的研究 |
3.4.3 固廢混合制備水煤漿成漿性研究 |
3.5 固廢水煤漿的流變性 |
3.5.1 流變曲線 |
3.5.2 流變方程 |
3.6 固廢水煤漿的穩(wěn)定性 |
3.7 固廢預(yù)處理對成漿性的影響研究 |
3.7.1 堿解預(yù)處理對水煤漿成漿性的影響 |
3.7.2 超聲波破碎預(yù)處理對水煤漿成漿性的影響 |
3.8 本章小結(jié) |
4 固廢水煤漿的燃燒氣化特性研究 |
4.1 前言 |
4.2 固廢水煤漿的燃燒特性研究 |
4.2.1 熱重曲線及燃燒過程 |
4.2.2 燃燒特征參數(shù)求解 |
4.2.3 動力學(xué)分析 |
4.2.4 紅外光譜分析 |
4.2.5 燃燒過程重金屬遷移 |
4.3 固廢水煤漿的氣化特性研究 |
4.3.1 氣化實驗及熱重曲線 |
4.3.2 氣化特性指數(shù)求解 |
4.3.3 氣體產(chǎn)物的紅外分析 |
4.4 本章小結(jié) |
5 固廢水煤漿的生命周期評價 |
5.1 前言 |
5.2 水煤漿技術(shù)協(xié)同處置固體廢棄物工業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)介紹 |
5.2.1 案例企業(yè)的工藝流程 |
5.2.2 廢棄物的來源 |
5.2.3 案例企業(yè)的污染物排放 |
5.3 固廢水煤漿工業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)生命周期評價 |
5.3.1 生命周期評價的系統(tǒng)邊界 |
5.3.2 生命周期評價的清單 |
5.3.3 生命周期評價模型的建立 |
5.3.4 生命周期環(huán)境影響評價 |
5.3.5 生命周期結(jié)果解釋 |
5.4 本章小結(jié) |
6 全文總結(jié)與展望 |
6.1 全文總結(jié) |
6.2 主要創(chuàng)新點 |
6.3 未來工作展望 |
參考文獻(xiàn) |
作者簡歷 |
(3)煤氣化技術(shù)在中國:回顧與展望(論文提綱范文)
0 引言 |
1 國外煤氣化技術(shù)在我國的應(yīng)用歷程 |
1.1 國外煤氣化技術(shù)的發(fā)展 |
1.2 煤氣化技術(shù)在我國的早期應(yīng)用 |
1.3 新中國建立初期煤氣化技術(shù)的應(yīng)用與發(fā)展 |
1.4 改革開放后煤氣化技術(shù)的引進(jìn)及應(yīng)用 |
1.4.1 固定床氣化技術(shù)的引進(jìn)及應(yīng)用 |
1.4.2 流化床氣化技術(shù)的引進(jìn)及應(yīng)用 |
1.4.3 氣流床氣化技術(shù)的引進(jìn)及應(yīng)用 |
2 國內(nèi)煤氣化技術(shù)的自主研發(fā)和應(yīng)用進(jìn)展 |
2.1 改革開放前煤氣化技術(shù)的研究開發(fā) |
2.1.1 固定床氣化技術(shù) |
2.1.2 K-T爐常壓粉煤氣化技術(shù) |
2.1.3 水煤漿氣化技術(shù) |
2.1.4 常壓旋流式粉煤氣化爐 |
2.1.5 空氣-粉煤熔渣池氣化 |
2.1.6 流化床氣化技術(shù) |
2.2 改革開放以來自主煤氣化技術(shù)的研發(fā)及應(yīng)用 |
2.2.1 固定床氣化技術(shù)的研究及應(yīng)用 |
2.2.2 流化床氣化技術(shù)的研究及應(yīng)用 |
2.2.3 氣流床氣化技術(shù)的研究及應(yīng)用 |
2.2.4 其他氣化技術(shù)的研究開發(fā)及工程示范 |
2.2.5 國家科技計劃的支持 |
3 結(jié)語與展望 |
3.1 結(jié)語 |
3.2 展望 |
(4)我國煤炭產(chǎn)業(yè)蛻變與轉(zhuǎn)型關(guān)系研究(論文提綱范文)
摘要 |
Abstract |
第一章 緒論 |
1.1 選題依據(jù) |
1.1.1 研究背景 |
1.1.2 煤炭產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型現(xiàn)狀 |
1.1.3 問題提出 |
1.1.4 研究的必要性與可行性 |
1.2 研究目的與意義 |
1.2.1 研究目的 |
1.2.2 研究意義 |
1.3 研究的現(xiàn)狀 |
1.3.1 產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型理論研究現(xiàn)狀 |
1.3.2 產(chǎn)業(yè)生命周期理論研究現(xiàn)狀 |
1.3.3 產(chǎn)業(yè)蛻變理論研究現(xiàn)狀 |
1.3.4 測度理論研究現(xiàn)狀 |
1.3.5 其他相關(guān)理論研究現(xiàn)狀 |
1.3.6 研究現(xiàn)狀評述 |
1.4 研究內(nèi)容 |
1.5 研究技術(shù)路線 |
1.5.1 研究的理論基礎(chǔ) |
1.5.2 研究的方法 |
1.5.3 研究過程及主要工作量 |
1.5.4 研究技術(shù)路線圖 |
1.6 論文的創(chuàng)新點 |
1.7 本章小結(jié) |
第二章 產(chǎn)業(yè)蛻變基本原理 |
2.1 產(chǎn)業(yè)蛻變含義 |
2.1.1 產(chǎn)業(yè)蛻變起源 |
2.1.2 產(chǎn)業(yè)蛻變發(fā)展 |
2.1.3 產(chǎn)業(yè)蛻變界定 |
2.1.4 產(chǎn)業(yè)蛻變特點 |
2.2 產(chǎn)業(yè)蛻變關(guān)系 |
2.2.1 產(chǎn)業(yè)與產(chǎn)業(yè)之間的蛻變關(guān)系 |
2.2.2 產(chǎn)業(yè)與企業(yè)之間的蛻變關(guān)系 |
2.2.3 產(chǎn)業(yè)與產(chǎn)品之間的蛻變關(guān)系 |
2.3 產(chǎn)業(yè)蛻變傳遞機(jī)制 |
2.3.1 影響產(chǎn)業(yè)蛻變的因素 |
2.3.2 產(chǎn)業(yè)蛻變途徑 |
2.3.3 產(chǎn)業(yè)蛻變效應(yīng) |
2.3.4 產(chǎn)業(yè)蛻變傳遞機(jī)理 |
2.4 產(chǎn)業(yè)蛻變運(yùn)行機(jī)制 |
2.4.1 產(chǎn)業(yè)蛻變方式 |
2.4.2 產(chǎn)業(yè)蛻變結(jié)果 |
2.4.3 產(chǎn)業(yè)蛻變運(yùn)行機(jī)理 |
2.5 本章小結(jié) |
第三章 煤炭產(chǎn)業(yè)多元化發(fā)展特征研究 |
3.1 我國煤炭資源概況 |
3.1.1 煤炭資源自然屬性 |
3.1.2 煤炭資源經(jīng)濟(jì)屬性 |
3.1.3 我國煤炭資源儲量及分布 |
3.1.4 我國煤炭資源種類及質(zhì)量 |
3.2 我國煤炭產(chǎn)業(yè)特點 |
3.2.1 煤炭產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)特點 |
3.2.2 煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點 |
3.2.3 煤炭產(chǎn)業(yè)多元化發(fā)展特點 |
3.3 煤炭產(chǎn)業(yè)多元化發(fā)展?fàn)顩r |
3.3.1 煤炭產(chǎn)業(yè)多元化發(fā)展現(xiàn)狀 |
3.3.2 煤炭產(chǎn)業(yè)多元化發(fā)展成就 |
3.3.3 煤炭產(chǎn)業(yè)多元化發(fā)展中存在的問題及原因分析 |
3.3.4 煤炭產(chǎn)業(yè)多元化發(fā)展趨勢 |
3.4 煤炭產(chǎn)業(yè)多元化發(fā)展方式與蛻變轉(zhuǎn)型關(guān)系 |
3.4.1 煤炭產(chǎn)業(yè)多元化發(fā)展方式 |
3.4.2 煤炭產(chǎn)業(yè)多元化發(fā)展與蛻變轉(zhuǎn)型關(guān)系 |
3.5 煤炭產(chǎn)業(yè)多元化發(fā)展機(jī)制 |
3.5.1 煤與非煤協(xié)同發(fā)展原理 |
3.5.2 基地轉(zhuǎn)型與主業(yè)轉(zhuǎn)移互動原理 |
3.5.3 關(guān)聯(lián)與非關(guān)聯(lián)互動原理 |
3.5.4 多級產(chǎn)業(yè)共建原理 |
3.5.5 動脈與靜脈產(chǎn)業(yè)耦合原理 |
3.6 本章小結(jié) |
第四章 煤炭產(chǎn)業(yè)蛻變程度測度與蛻變階段劃分 |
4.1 煤炭產(chǎn)業(yè)蛻變程度測度指標(biāo)體系 |
4.1.1 指標(biāo)選取原則 |
4.1.2 體系設(shè)計思路 |
4.1.3 指標(biāo)歸結(jié) |
4.1.4 條件假設(shè)與指標(biāo)篩選 |
4.1.5 指標(biāo)層級劃分 |
4.1.6 指標(biāo)含義及計算公式 |
4.1.7 數(shù)據(jù)獲取與整理 |
4.2 BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)基本原理及標(biāo)準(zhǔn)學(xué)習(xí)算法 |
4.2.1 BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)基本原理 |
4.2.2 BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的標(biāo)準(zhǔn)學(xué)習(xí)算法 |
4.3 基于MATLAB7.6的BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)煤炭產(chǎn)業(yè)蛻變程度測度模型 |
4.3.1 測度模型構(gòu)建 |
4.3.2 測度模型運(yùn)行 |
4.3.3 測度模型結(jié)果 |
4.4 煤炭產(chǎn)業(yè)蛻變階段劃分 |
4.4.1 煤炭產(chǎn)業(yè)蛻變階段劃分方法 |
4.4.2 煤炭產(chǎn)業(yè)蛻變階段 |
4.5 煤炭產(chǎn)業(yè)蛻變階段特征 |
4.6 本章小結(jié) |
第五章 煤炭產(chǎn)業(yè)蛻變與產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型關(guān)系 |
5.1 煤炭產(chǎn)業(yè)蛻變與產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的發(fā)展規(guī)律 |
5.1.1 生命演化規(guī)律 |
5.1.2 可持續(xù)發(fā)展規(guī)律 |
5.1.3 科技革命規(guī)律 |
5.1.4 動靜態(tài)轉(zhuǎn)化規(guī)律 |
5.2 煤炭產(chǎn)業(yè)蛻變與產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的運(yùn)作機(jī)制 |
5.2.1 煤炭產(chǎn)業(yè)蛻變與轉(zhuǎn)型原則 |
5.2.2 煤炭產(chǎn)業(yè)蛻變與轉(zhuǎn)型特點 |
5.2.3 煤炭產(chǎn)業(yè)蛻變與轉(zhuǎn)型形式 |
5.2.4 煤炭產(chǎn)業(yè)蛻變與轉(zhuǎn)型趨勢 |
5.2.5 煤炭產(chǎn)業(yè)蛻變與轉(zhuǎn)型結(jié)果 |
5.3 煤炭產(chǎn)業(yè)蛻變與產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的作用機(jī)制 |
5.3.1 煤炭產(chǎn)業(yè)蛻變與轉(zhuǎn)型的功能關(guān)系 |
5.3.2 煤炭產(chǎn)業(yè)蛻變與轉(zhuǎn)型的互動關(guān)系 |
5.4 煤炭產(chǎn)業(yè)蛻變與產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的關(guān)聯(lián)機(jī)制 |
5.4.1 量變與質(zhì)變關(guān)系機(jī)理 |
5.4.2 微觀與宏觀關(guān)系機(jī)理 |
5.4.3 原因與結(jié)果關(guān)系機(jī)理 |
5.4.4 現(xiàn)象與本質(zhì)關(guān)系機(jī)理 |
5.5 本章小結(jié) |
第六章 基于蛻變階段的煤炭產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型方式研究 |
6.1 煤炭產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型方式 |
6.1.1 煤炭產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型途徑 |
6.1.2 煤炭產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型領(lǐng)域 |
6.2 煤炭產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型方式在蛻變階段的分布規(guī)律 |
6.3 基于不同蛻變階段的煤炭產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型模式 |
6.3.1 基于蛻變的轉(zhuǎn)型方式 |
6.3.2 基于蛻變階段不同轉(zhuǎn)型模式 |
6.4 本章小結(jié) |
第七章 兗州礦區(qū)基于蛻變的轉(zhuǎn)型對策 |
7.1 兗州礦區(qū)基本概況 |
7.1.1 兗州礦區(qū)簡介 |
7.1.2 兗州礦區(qū)轉(zhuǎn)型現(xiàn)狀 |
7.2 兗州礦區(qū)蛻變程度測度 |
7.2.1 兗礦數(shù)據(jù)獲取與整理 |
7.2.2 網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建及訓(xùn)練數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備 |
7.2.3 評價結(jié)果 |
7.3 兗州礦區(qū)蛻變階段劃分與特征分析 |
7.4 兗州礦區(qū)蛻變—轉(zhuǎn)型對策 |
7.5 兗州礦區(qū)轉(zhuǎn)型趨勢與展望 |
7.6 兗州礦區(qū)轉(zhuǎn)型建議與目標(biāo) |
7.6.1 科技創(chuàng)新方面 |
7.6.2 節(jié)能環(huán)保方面 |
7.6.3 人才培養(yǎng)方面 |
7.6.4 信息化建設(shè)方面 |
7.6.5 資本運(yùn)作方面 |
7.7 本章小結(jié) |
第八章 結(jié)論與展望 |
8.1 研究的主要結(jié)論 |
8.2 研究展望 |
致謝 |
參考文獻(xiàn) |
附錄A 攻讀博士期間發(fā)表論文目錄 |
附錄B 攻讀博士期間獲得的獎勵與榮譽(yù) |
附錄C 需要說明的其他內(nèi)容 |
(5)百萬噸級煤間接液化制油示范項目煤氣化裝置的方案研究(論文提綱范文)
摘要 |
Abstract |
第1章 緒論 |
1.1 課題背景 |
1.1.1 煤炭是全球能源消費(fèi)的重心 |
1.1.2 世界范圍內(nèi)煤制油熱情重新高漲 |
1.1.3 兗礦百萬噸級煤間接液化制油工業(yè)示范項目亟待建設(shè) |
1.2 本文研究的目標(biāo) |
1.3 論文的研究內(nèi)容 |
第2章 文獻(xiàn)綜述 |
2.1 概述 |
2.2 國內(nèi)外主要的煤氣化技術(shù) |
2.2.1 煤氣化技術(shù)分類 |
2.2.2 國外主要的煤氣化技術(shù) |
2.2.3 國內(nèi)煤氣化技術(shù)的發(fā)展 |
2.3 小結(jié) |
第3章 示范項目煤氣化技術(shù)的比選 |
3.1 示范項目煤氣化技術(shù)的選擇原則 |
3.1.1 對煤氣化裝置的要求 |
3.1.2 選擇煤氣化技術(shù)的基本原則 |
3.2 示范項目煤氣化技術(shù)的比選 |
3.2.1 煤氣化技術(shù)的比較 |
3.2.2 氣化技術(shù)的對比分析 |
3.2.3 示范項目煤氣化技術(shù)的選擇 |
3.3 多噴嘴對置式水煤漿氣化技術(shù)的應(yīng)用 |
3.3.1 多噴嘴水煤漿氣化技術(shù)開發(fā)歷程 |
3.3.2 多噴嘴對置式水煤漿氣化技術(shù)的特點 |
3.3.3 多噴嘴水煤漿氣化技術(shù)工業(yè)示范裝置優(yōu)化改造情況 |
3.3.4 多噴嘴水煤漿氣化裝置運(yùn)行表現(xiàn)的特點與優(yōu)勢 |
3.4 小結(jié) |
第4章 示范項目氣化裝置工藝與工程優(yōu)化 |
4.1 氣化系統(tǒng)概述及物料平衡 |
4.1.1 氣化裝置概述 |
4.1.2 氣化系統(tǒng)物料平衡 |
4.2 工藝條件對氣化裝置影響 |
4.2.1 氧碳比對氣化結(jié)果的影響 |
4.2.2 煤漿濃度的影響 |
4.2.3 氣化過程中工藝條件的選擇 |
4.3 儀控系統(tǒng)要求與配置 |
4.3.1 儀控系統(tǒng)基本要求 |
4.3.2 儀控系統(tǒng)配置 |
4.4 關(guān)鍵設(shè)備管線選型及布置 |
4.4.1 關(guān)鍵設(shè)備閥門、管線的選型與優(yōu)化設(shè)計 |
4.4.2 設(shè)備管道布置 |
4.5 氣化裝置配套工程設(shè)計優(yōu)化 |
4.5.1 系統(tǒng)軸封水的設(shè)計 |
4.5.2 磨煤工藝補(bǔ)充水的設(shè)計 |
4.5.3 系統(tǒng)高壓氮的設(shè)計 |
4.6 小結(jié) |
第5章 總結(jié)與展望 |
5.1 結(jié)論 |
5.2 展望 |
參考文獻(xiàn) |
致謝 |
(8)提質(zhì)褐煤制漿及配煤成漿特性的研究(論文提綱范文)
摘要 |
Abstract |
詳細(xì)摘要 |
1 緒論 |
1.1 研究工作的意義 |
1.1.1 國內(nèi)外煤炭資源利用現(xiàn)狀 |
1.1.2 煤炭對環(huán)境產(chǎn)生的污染現(xiàn)狀 |
1.1.3 潔凈能源對未來能源發(fā)展的影響 |
1.1.4 水煤漿技術(shù)對控制大氣污染的作用 |
1.1.5 我國褐煤資源利用現(xiàn)狀及前景 |
1.2 水煤漿技術(shù)的應(yīng)用現(xiàn)狀 |
1.2.1 國內(nèi)外水煤漿技術(shù)的應(yīng)用現(xiàn)狀 |
1.2.2 配煤水煤漿技術(shù)的研究現(xiàn)狀 |
1.3 褐煤水煤漿技術(shù)的研究現(xiàn)狀 |
1.3.1 國外對褐煤水煤漿的研究 |
1.3.2 國內(nèi)對褐煤水煤漿的研究 |
1.4 本課題研究的主要內(nèi)容及目標(biāo) |
1.4.1 論文研究的主要內(nèi)容 |
1.4.2 論文研究的目標(biāo) |
2 煤樣的制備、分析和實驗方法 |
2.1 煤樣的制備及分析 |
2.1.1 煤樣的制備 |
2.1.2 煤質(zhì)分析 |
2.1.3 煤樣的可磨性分析 |
2.1.4 煤樣的粒度分析 |
2.1.5 煤樣接觸角的測定 |
2.1.6 制漿用分散劑的選擇 |
2.2 水煤漿的制備與測定方法 |
2.2.1 制漿實驗 |
2.2.2 水煤漿流變性的測定 |
2.2.3 不同水煤漿定粘濃度的確定 |
2.2.4 水煤漿穩(wěn)定性的測定 |
2.2.5 試驗研究所用的主要儀器和設(shè)備 |
2.3 本章小結(jié) |
3 褐煤、提質(zhì)褐煤成漿特性的研究 |
3.1 褐煤原煤成漿特性的研究 |
3.1.1 水煤漿分散劑的選擇 |
3.1.2 褐煤原煤制漿定粘濃度的確定 |
3.2 提質(zhì)褐煤的制備及性質(zhì)分析 |
3.2.1 實驗流程及步驟 |
3.2.2 實驗結(jié)果及分析 |
3.3 提質(zhì)褐煤制漿實驗及結(jié)果分析 |
3.3.1 分散劑的選擇 |
3.3.2 BR1 成漿特性的研究 |
3.3.3 BR3 成漿特性的研究 |
3.3.4 BR2 性的研究 |
3.4 分散劑對水煤漿表觀粘度的影響 |
3.4.1 分散劑對提質(zhì)褐煤的影響 |
3.4.2 分散劑對水煤漿的作用機(jī)理 |
3.5 CWS流變性隨置放時間變化的規(guī)律 |
3.5.1 實驗結(jié)果及分析 |
3.5.2 CWS老化影響因素的分析 |
3.6 本章小結(jié) |
4 粒度級配對提質(zhì)褐煤成漿特性影響的研究 |
4.1 煤樣粒度分析 |
4.2 粒度級配對水煤漿流變性的影響 |
4.2.1 水煤漿的流變模型 |
4.2.2 堆積效率對褐煤原煤水煤漿流變性的影響 |
4.2.3 堆積效率對提質(zhì)褐煤水煤漿特性的影響 |
4.3 提質(zhì)褐煤顆粒球形度對堆積效率的影響 |
4.3.1 球形度與堆積效率的關(guān)系 |
4.3.2 提質(zhì)褐煤顆粒球形度對堆積效率的影響 |
4.4 煤樣粒度與分形維數(shù)的關(guān)系 |
4.4.1 分形理論 |
4.4.2 煤樣破碎磨礦過程中的分形特征 |
4.4.3 粒度分布與分形分析 |
4.5 本章小結(jié) |
5 褐煤原煤配煤成漿特性的研究 |
5.1 潞安常村煤成漿特性的研究 |
5.1.1 煤質(zhì)分析 |
5.1.2 分散劑的選擇 |
5.1.3 定粘濃度的確定 |
5.1.4 潞安常村煤水煤漿流變性的研究 |
5.2 配煤成漿特性的研究 |
5.2.1 配煤實驗 |
5.2.2 不同配比水煤漿的定粘濃度 |
5.3 配煤水煤漿流變性的研究 |
5.3.1 CCJM對寶日褐煤水煤漿流變性影響 |
5.3.2 CCYM對寶日褐煤水煤漿流變性影響 |
5.3.3 CCMN對寶日褐煤水煤漿流變性影響 |
5.4 表面性質(zhì)對配煤水煤漿性質(zhì)的影響 |
5.4.1 煤的表面電位對混合煤成漿性的影響 |
5.4.2 煤的表觀潤濕性對混合煤成漿性的影響 |
5.4.3 煤的最高內(nèi)在水分對配比混合煤制漿的影響 |
5.5 本章小結(jié) |
6 提質(zhì)褐煤配煤成漿特性的研究 |
6.1 配煤制漿實驗條件及結(jié)果 |
6.1.1 BR1與常村煤配比制漿 |
6.1.2 BR2與常村煤配煤制漿 |
6.1.3 BR3與常村煤配比制漿 |
6.2 空隙度對配煤成漿性的影響 |
6.2.1 試驗及結(jié)果分析 |
6.2.2 煤空隙結(jié)構(gòu)對配煤水煤漿的影響 |
6.3 提質(zhì)煤空隙對配煤水煤漿成漿性的影響 |
6.4 配煤制漿過程中能耗的研究 |
6.4.1 影響磨礦能耗的主要因素 |
6.4.2 實驗結(jié)果及分析 |
6.5 本章小結(jié) |
7 配煤水煤漿濃度預(yù)測模型及影響因素的研究 |
7.1 配煤水煤漿成漿性的影響因素 |
7.1.1 提質(zhì)煤樣的煤質(zhì)對水煤漿成漿性能的影響 |
7.1.2 煤樣的粒度分布 |
7.1.3 分散劑對提質(zhì)褐煤配煤水煤漿性能的影響 |
7.2 水煤漿濃度預(yù)測模型的建立 |
7.2.1 多元回歸方程預(yù)測模型的原理 |
7.2.2 配煤水煤漿濃度預(yù)測系統(tǒng)設(shè)計 |
7.3 配煤水煤漿濃度預(yù)測模型的建立及預(yù)測結(jié)果 |
7.3.1 BRYM與常村煤配煤水煤漿影響因素分析及模型的建立 |
7.3.2 提質(zhì)煤與常村煤配煤水煤漿濃度的預(yù)測結(jié)果 |
7.3.3 預(yù)測模型影響因素的研究 |
7.4 本章小結(jié) |
8 結(jié)論與展望 |
8.1 結(jié)論 |
8.2 創(chuàng)新點 |
8.3 課題以后的研究方向 |
參考文獻(xiàn) |
致謝 |
作者簡介 |
在校期間發(fā)表的論文和完成的項目 |
附表 |
附圖 |
(9)中國水煤漿技術(shù)工業(yè)應(yīng)用中存在的問題與對策(論文提綱范文)
1 中國水煤漿技術(shù)的工業(yè)應(yīng)用現(xiàn)狀 |
1.1 水煤漿燃燒技術(shù)日益成熟 |
1.2 水煤漿氣化技術(shù) |
1.3 水煤漿管道輸送、精細(xì)水煤漿代油技術(shù) |
(1) 水煤漿管道輸送。 |
(2) 精細(xì)水煤漿代油技術(shù)。 |
2 存在的問題及其相應(yīng)對策 |
(1) 孤立地看待水煤漿技術(shù)的問題。 |
(2) 政策風(fēng)險問題。 |
(3) 市場問題。 |
(4) 水煤漿技術(shù)自身提高和完善的問題。 |
(5) 水煤漿標(biāo)準(zhǔn)制、修訂的問題。 |
(10)區(qū)域能源、環(huán)境及經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展理論與方法(論文提綱范文)
中文摘要 |
ABSTRACT |
第一章 綜述 |
1.1 選題的背景和意義 |
1.2 國內(nèi)外研究概述 |
1.3 研究思路、內(nèi)容及創(chuàng)新點 |
第二章 能源、環(huán)境和經(jīng)濟(jì)之間的關(guān)系 |
2.1 能源與環(huán)境 |
2.2 能源與經(jīng)濟(jì) |
2.3 環(huán)境與經(jīng)濟(jì) |
2.4 能源、環(huán)境和經(jīng)濟(jì)系統(tǒng) |
2.5 本章小結(jié) |
第三章 山西省能源發(fā)展現(xiàn)狀與可持續(xù)發(fā)展 |
3.1 能源概述 |
3.2 能源開發(fā)利用狀況 |
3.3 山西省能源的可持續(xù)發(fā)展 |
3.4 本章小結(jié) |
第四章 “十一五”期間的煤炭需求量預(yù)測 |
4.1 煤炭消費(fèi)狀況及變化特點分析 |
4.2 多元線性回歸法預(yù)測 |
4.3 主要耗煤部門測算法預(yù)測 |
4.4 本章小結(jié) |
第五章 能源、環(huán)境和經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略分析與投資決策 |
5.1 能源、環(huán)境和經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略分析 |
5.2 能源、環(huán)境和經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展投資決策 |
5.3 本章小結(jié) |
第六章 循環(huán)經(jīng)濟(jì)及實施方案 |
6.1 循環(huán)經(jīng)濟(jì)概念、特征和原則 |
6.2 煤炭行業(yè)發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)的優(yōu)勢分析 |
6.3 山西省煤炭行業(yè)發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)的必要性 |
6.4 循環(huán)體系內(nèi)產(chǎn)品流向分析 |
6.5 煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)的模式 |
6.6 山西省煤炭行業(yè)發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)的戰(zhàn)略構(gòu)想 |
6.7 本章小結(jié) |
第七章 大企業(yè)戰(zhàn)略及實施方案 |
7.1 產(chǎn)業(yè)集中度現(xiàn)狀 |
7.2 實施大企業(yè)戰(zhàn)略的理論依據(jù) |
7.3 大企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略構(gòu)想 |
7.4 本章小結(jié) |
第八章 潔凈煤技術(shù)及實施方案 |
8.1 潔凈煤技術(shù)的涵義 |
8.2 山西省潔凈煤技術(shù)發(fā)展的現(xiàn)狀及意義 |
8.3 山西省潔凈煤技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略構(gòu)想 |
8.4 本章小結(jié) |
第九章 能源替代及實施方案 |
9.1 可替代的能源簡介 |
9.2 能源替代戰(zhàn)略構(gòu)想 |
9.3 本章小結(jié) |
結(jié)束語 |
參考文獻(xiàn) |
發(fā)表論文和科研情況說明 |
致謝 |
四、山西水煤漿產(chǎn)業(yè)化對策研究(論文參考文獻(xiàn))
- [1]現(xiàn)代煤氣化技術(shù)進(jìn)展及產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析[J]. 王歡,范飛,李鵬飛,潘生杰. 煤化工, 2021(04)
- [2]固廢水煤漿成漿、燃燒、氣化特性研究及其應(yīng)用的生命周期評價[D]. 陳芝. 浙江大學(xué), 2021
- [3]煤氣化技術(shù)在中國:回顧與展望[J]. 王輔臣. 潔凈煤技術(shù), 2021(01)
- [4]我國煤炭產(chǎn)業(yè)蛻變與轉(zhuǎn)型關(guān)系研究[D]. 劉宜政. 昆明理工大學(xué), 2017(05)
- [5]百萬噸級煤間接液化制油示范項目煤氣化裝置的方案研究[D]. 許敬剛. 華東理工大學(xué), 2012(06)
- [6]水煤漿的工業(yè)應(yīng)用進(jìn)展[J]. 魏文瓏,王燦,常宏宏,王志忠. 選煤技術(shù), 2009(06)
- [7]高油價給我國煤基液態(tài)能源技術(shù)的發(fā)展帶來機(jī)遇(下)[J]. 鄺生魯. 現(xiàn)代化工, 2009(09)
- [8]提質(zhì)褐煤制漿及配煤成漿特性的研究[D]. 高志芳. 中國礦業(yè)大學(xué)(北京), 2009(03)
- [9]中國水煤漿技術(shù)工業(yè)應(yīng)用中存在的問題與對策[J]. 傅叢,姜英. 煤質(zhì)技術(shù), 2007(05)
- [10]區(qū)域能源、環(huán)境及經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展理論與方法[D]. 張國英. 天津大學(xué), 2007(04)
標(biāo)簽:水煤漿論文; 煤炭論文; 煤氣化技術(shù)論文; 煤炭污染論文; 煤炭能源論文;