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煤炭地下氣化技術

作者:編委會
出版社:石油工業(yè)出版社出版時間:2021-09-01
開本: 16開 頁數: 471
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煤炭地下氣化技術 版權信息

煤炭地下氣化技術 內容簡介

本書是近40年來**本系統(tǒng)總結煤炭地下氣化的機理和現場應用、技術發(fā)展趨勢及應用前景的專著,描述了煤炭地下氣化技術發(fā)明以來的曲折發(fā)展歷史,指出了該技術發(fā)展需要遵循的7個標準,為后續(xù)煤炭地下氣化技術應用指明了方向。本書并不局限于對主流煤炭地下氣化技術的介紹和分析,還力求嘗試跨越傳統(tǒng)領域和學科的界限,將煤炭地下氣化積累的知識和經驗作為可替代傳統(tǒng)技術方案的應用加以分析。 本書適合煤化工領域的技術人員及相關院校的師生閱讀參考。

煤炭地下氣化技術 目錄

1 煤炭地下氣化與燃燒簡介 1.1 煤炭與能源消費的未來 1.2 煤炭地下氣化 1.3 煤炭地下氣化的多學科本質 1.4 氣化與燃燒 1.5 本書的主要內容 參考文獻 2 煤炭地下氣化的早期發(fā)展和發(fā)明 2.1 概述 2.2 威廉·西蒙斯——**個提出的人 2.3 德米特里·門捷列夫——預見未來 2.4 安森·貝茨——發(fā)明煤炭地下氣化 2.5 威廉·拉姆賽——籌備首次試驗 2.6 煤炭地下氣化的發(fā)明及其影響 2.7 結論 參考文獻 拓展閱讀 3 蘇聯的煤炭地下氣化發(fā)展史 3.1 概述 3.2 早期煤炭地下氣化技術發(fā)展 3.3 第二次世界大戰(zhàn)以前蘇聯煤炭地下氣化工藝先導試驗部署情況 3.4 第二次世界大戰(zhàn)后煤炭地下氣化的生產恢復和商業(yè)部署情況 3.5 蘇聯煤炭地下氣化工業(yè)的沒落 4 美國煤炭地下氣化的研究與發(fā)展 4.1 概述 4.2 主要貢獻機構和現場試驗位置 4.3 不同的煤炭地下氣化活動期 4.4 推薦參考 4.5 現場試驗 4.6 模擬 4.7 環(huán)境方面 4.8 工藝技術、特征和性能 4.9 結論 參考文獻 5 歐洲的煤炭地下氣化——現場試驗、實驗室實驗和歐盟資助項目 5.1 概述 5.2 **階段——1940-1960年進行的現場試驗 5.3 第二階段——1980-2000年的現場試驗和實驗室實驗 5.4 第三階段——2010年至今(2016年)的現場試驗和實驗室實驗 5.5 歐盟資助的煤炭地下氣化研究項目的*新情況 5.6 商業(yè)化道路上的經驗教訓以及煤炭地下氣化在歐洲的未來趨勢 5.7 結論 參考文獻 拓展閱讀 6 澳大利亞的煤炭地下氣化發(fā)展史 6.1 煤炭地下氣化技術的起源(20世紀70年代到80年代中期) 6.2 靜默期(20世紀80年代中期至1999年) 6.3 林克能源公司在欽奇拉取得初步成效(1999-2004年) 6.4 快速發(fā)展階段——3個正在進行的項目及其追隨者(2006-2011年) 6.5 煤炭地下氣化和煤層氣之間的相互作用 6.6 昆士蘭州政府的煤炭地下氣化政策 6.7 煤炭地下氣化技術發(fā)展的沒落(2011-2016年) 6.8 政府決策 6.9 結論及展望 參考文獻 7 氣化動力學研究 7.1 概述 7.2 氣化過程中不同反應類型的動力學特性 7.3 總結 參考文獻 8 地下水在煤炭地下氣化工藝過程中的作用 8.1 氣體蒸發(fā)過程的水分平衡 8.2 蒸發(fā)過程水分平衡的計算方法 8.3 地下水流人量和煤炭地下氣化速率對氣化氣水含量的影響 8.4 氣化氣熱值與氣化氣水含量之間的關系 8.5 氣化氣熱值與地下水比流人量之間的關系 8.6 氣化氣熱值、煤層厚度、氣化氣水含量與地下水流人量之間的關系 8.7 氣化速率對氣化氣熱值的影響 8.8 進入氣化區(qū)的地下水的比流人量對氣化氣化學組成的影響 8.9 煤層、圍巖的滲透率和地下水壓頭 參考文獻 9 煤炭地下氣化中巖石變形的影響 9.1 常規(guī)煤礦開采中的巖石變形與沉降 9.2 常規(guī)地下煤礦開采中的巖石變形與沉降 拓展閱讀 10 煤炭地下氣化的模擬與分析 10.1 概述 10.2 煤炭地下氣化方法 10.3 煤炭地下氣化模擬 10.4 煤炭地下氣化與CO2的捕集和封存相結合 10.5 將煤炭地下氣化與CCS及輔助發(fā)電廠相結合——實例分析 10.6 結束語 參考文獻 拓展閱讀 11 煤炭地下氣化的環(huán)保特征 11.1 概述 11.2 煤炭地下氣化與環(huán)境 11.3 影響煤炭地下氣化地下水化學和地下水污染的主要因素 11.4 煤炭地下氣化在蘇聯時期的環(huán)保性能 11.5 *近煤炭地下氣化項目的環(huán)保性能 11.6 結論 參考文獻 12 煤炭地下氣化技術商業(yè)化還應做好什么準備? 12.1 概述 12.2 商業(yè)化煤炭地下氣化技術的相關要求 12.3 氣化氣的質量 12.4 氣化氣的產量 12.5 開采效率與煤炭資源 12.6 環(huán)保性能 12.7 可行性及先導試驗設施 12.8 近期基于受控注入點后退氣化工藝的先導試驗站 12.9 基于εUCGTM技術的先導試驗工廠 12.10 對煤炭地下氣化運作過程的監(jiān)管 12.11 煤炭地下氣化項目的投資 12.12 結論 參考文獻 拓展閱讀 13 從煤炭地下氣化到產品——設計、效率和經濟性 13.1 參考成本 13.2 εUCG技術 13.3 不同煤型、不同地質條件的經驗 13.4 εUCG生產單元的概念生命周期——A盤區(qū) 13.5 煤炭資源的篩選 13.6 采用的方法 13.7 粗氣化氣生產 13.8 氣化氣處理(凈化和調質) 13.9 合成產品 13.10 電 13.11 合成天然氣(SNG) 13.12 甲醇 13.13 汽油 13.14 超低硫柴油 13.15 氨/尿素 13.16 εUCG與CG的成本降低對比 13.17 下步工作 13.18 結論 參考文獻 14 馬尤巴煤炭地下氣化項目 14.1 概述 14.2 Eskom公司的馬尤巴UCG項目概述 14.3 選址及預可研階段(2002-2003年) 14.4 煤炭地下氣化選址介紹 14.5 選址特征研究階段(2005年) 14.6 先導試驗階段(2007年至今) 14.7 示范階段的研究 14.8 馬尤巴氣化床1——關停與驗證鉆井 14.9 商業(yè)開發(fā)階段 14.10 結論 參考文獻 15 煤炭地下氣化技術的商業(yè)化應用與獵豹能源公司在澳大利亞昆士蘭州Kingaroy的項目 15.1 概述 15.2 澳大利亞的歷史背景 15.3 現場特征描述 15.4 政府與社區(qū)的影響 15.5 點火準備 15.6 氣化氣的生產和終止及引發(fā)項目關停的事件 15.7 環(huán)境問題 15.8 修復與檢測 15.9 煤炭地下氣化Kingamy項目的結論 參考文獻 16 油頁巖的地下氣化 16.1 概述 16.2 國際油頁巖分類 16.3 油頁巖資源 16.4 油頁巖利用方法 16.5 油頁巖地下氣化實例介紹 16.6 結論 參考文獻 拓展閱讀 17 地下火災未來遠景技術 17.1 概述 17.2 地下火災的不利影響 17.3 地下火災探測和測量的*新技術 17.4 煤炭地下氣化技術在控制地下火災方面的潛在應用 17.5 結論 參考文獻 18 利用火來修復受污染的土壤 18.1 概述 18.2 陰燃的原理 18.3 小規(guī)模的研究 18.4 中等規(guī)模的實驗 18.5 非水相液體的流動性 18.6 大規(guī)模的實驗 18.7 其他應用 18.8 結論 參考文獻 19 先進的測量和監(jiān)測技術 19.1 概述 19.2 探測和監(jiān)測 19.3 先進的測量技術 19.4 結論及未來發(fā)展趨勢 參考文獻
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