能源环境工程
上QQ阅读APP看本书,新人免费读10天
设备和账号都新为新人

参考文献

[1]廖传华,耿文华,张双伟.燃烧技术、设备与工业应用[M].北京:化学工业出版社,2018.

[2]朱玲,周翠红.能源环境与可持续发展[M].北京:中国石化出版社,2013.

[3]杨天华,李延吉,刘辉.新能源概论[M].北京:化学工业出版社,2013.

[4]卢平.能源与环境概论[M].北京:中国水利水电出版社,2011.

[5]陈鹏.中国煤炭性质、分类和利用[M].北京:化学工业出版社,2001.

[6]张晋霞,马瑞欣,张春娜.选煤概论[M].徐州:中国矿业大学出版社,2017.

[7]孟献梁,武建军.煤炭加工利用概论[M].徐州:中国矿业大学出版社,2018.

[8]周安宁,黄定国.洁净煤技术[M].徐州:中国矿业大学出版社,2018.

[9]向英温,杨先林.煤的综合利用基本知识问答[M].北京:冶金工业出版社,2002.

[10]张长森.煤矸石资源化综合利用新技术[M].北京:化学工业出版社,2008.

[11]韩怀强,蒋挺大.粉煤灰利用技术[M].北京:化学工业出版社,2000.

[12]郎会荣,杜平,肖伟丽.煤的综合利用[M].成都:电子科技大学出版社,2014.

[13]汪建新,陈晓娟.煤化工技术及装备[M].北京:化学工业出版社,2015.

[14]郭树才,胡浩权.煤化工工艺学(第三版)[M].北京:化学工业出版社,2012.

[15]吴秀章.煤制低碳烯烃工艺与工程[M].北京:化学工业出版社,2014.

[16]李景霞,郎会荣,杜平,等.煤的综合利用[M].成都:电子科技大学出版社,2014.

[17]丁云杰.煤制乙醇技术[M].北京:化学工业出版社,2014.

[18]朱银惠,郭东萍.煤焦油工艺学[M].北京:化学工业出版社,2016.

[19]马宝歧,张秋民.半焦的利用[M].北京:冶金工业出版社,2014.

[20]李全生,方杰,曹志国.碳约束条件下国外主要采煤国煤炭开发经验[J].煤炭工程,2017,49(A1):12-15,18.

[21]陈军波.煤田地质勘探与煤炭开发的关系[J].建筑工程技术与设计,2018(29):698.

[22]王燕.煤田地质勘探与煤炭开发的关系[J].内蒙古煤炭经济,2017(21):33,77.

[23]袁庆.物理理论分析与煤炭开发的高效性结合探究[J].煤炭技术,2014(1):214-216.

[24]任世华,罗腾,赵路正.煤炭开发利用碳减排潜力分析[J].中国能源,2013,35(1):24-27.

[25]裴多斐.煤炭开发生态环境影响评价系统:以窑沟乡永胜煤矿为例[D].呼和浩特:内蒙古大学,2013.

[26]刘彩侠,谢飞武.矿区煤炭开采与水土保持生态建设关系分析[J].工程技术,2015(37):263.

[27]孙庆彬.煤炭开发中节能减排技术创新问题研究[D].北京:北京科技大学,2012.

[28]刘勇生.煤炭开发负外部性及其补偿机制研究[D].北京:北京理工大学,2014.

[29]张伟,张波.子洲鸿伟煤炭开发建设项目水土流失预测分析[J].陕西水利,2018(3):133-134,137.

[30]王忠武.新陆煤矿煤炭开发利用问题与对策研究[D].哈尔滨:哈尔滨工业大学,2014.

[31]赵骏,左海滨,龙思阳,等.热溶煤的燃烧特性[J].工程科学学报,2018,40(3):330-339.

[32]王辉,杨大伟,刘松霖,等.O2/CO2条件下煤泥球团的燃烧特性实验研究[J].哈尔滨工业大学学报,2019,51(1):45-51.

[33]邹潺,王春波,邢佳颖.煤燃烧过程中砷与氮氧化物的反应机理[J].燃料化学学报,2019,47(2):1-6.

[34]张志,陈登高,李振山,等.煤粉燃烧H2S预测模型在对冲燃烧锅炉中的CFD应用[J].中国电机工程学报,2018,38(13):3865-3872,4027.

[35]马仑,方庆艳,汪涂维,等.混煤燃烧过程中的交互作用:煤种对混煤燃烧与NOx排放特性的影响[J].煤炭学报,2017,42(9):2442-2448.

[36]徐通模,惠世恩.燃烧学[M].北京:机械工业出版社,2017.

[37]谌伊竺,邵应娟,钟文琪.煤颗粒固定床加压富氧燃烧特性与污染物生成试验研究[J].东南大学学报(自然科学版),2019,49(1):164-170.

[38]要雅姝,温渡,周屈兰,等.高温水蒸气氛围中煤燃烧特性研究[J].西安交通大学学报,2018,52(2):84-92.

[39]郭利.层燃锅炉煤结焦特性判别指数研究[D].哈尔滨:哈尔滨工业大学,2017.

[40]张品.大颗粒煤燃烧特性实验研究及层燃数值模型改进[D].上海:上海交通大学,2015.

[41]朱伟峰.层燃机械炉排锅炉改造技术应用及节能环保意义探究[J].中国化工贸易,2018,10(25):146.

[42]王清成,邓剑.层燃炉煤燃烧炭黑形成规律的实验研究[J].化学世界,2013,49(6):321-323,348.

[43]王清成.层燃炉煤燃烧炭黑形成机理的实验研究与排放控制方法[D].上海:上海交通大学,2007.

[44]李东雄,白静利,王俊武,等.层燃炉煤燃烧特性及脱硫综合实验研究系统设计[J].建筑热能通风空调,2011,30(6):83-85,97.

[45]高建民,赵来福,徐力,等.烟煤典型层燃过程NOx生成特性[J].工业锅炉,2012(2):1-5.

[46]周国江,吴鹏,朱书全.煤质及粒度对层燃过程燃烧特性影响的研究[J].洁净煤技术,2008,14(3):41-44.

[47]李飞翔.层燃炉排缝隙式配风结构的数值模拟与试验研究[D].西安:西安交通大学,2009.

[48]常兵.配风方式对层燃炉燃烧特性影响的试验研究[D].西安:西安交通大学,2007.

[49]段丁杰,李爱莉.分解炉内煤粉悬浮燃烧特性及动力学参数的实验研究[J].建材发展导向,2016,14(24):42-45.

[50]王辉,姜秀民,马玉峰,等.水煤浆流化—悬浮燃烧技术及14MW锅炉的应用[J].煤炭学报,2008,33(3):334-338.

[51]王辉,姜秀民,沈玲玲.水煤浆流化—悬浮燃烧技术及14MW卧式锅炉设计[J].煤炭学报,2008,33(7):789-793.

[52]吉登高,王祖讷,付晓恒,等.水煤浆悬浮燃烧燃料氮的释放特性[J].中国矿业大学学报,2006,35(3):389-392.

[53]刘纯林.煤粉高温悬浮燃烧动力学数据处理[D].南京:南京工业大学,2008.

[54]王辉.水煤浆流化—悬浮燃烧机理研究[D].哈尔滨:哈尔滨工业大学,2007.

[55]张龙习.燃油锅炉改造为水煤浆流化悬浮燃烧锅炉[J].节能与环保,2011(4):58-60.

[56]刘国强.水煤浆流化悬浮燃烧技术及油炉改造[J].节能与环保,2008(7):31-33.

[57]王晓琴.新型煤粉燃烧器的结构优化及数值模拟[D].重庆:重庆大学,2011.

[58]刘乃宝,孙倩.35t/h流化悬浮燃烧水煤浆锅炉的设计与应用[J].工业锅炉,2012(4):10-13,26.

[59]刘丝雨,刘安源,马玉峰.运行参数变化对水煤浆流化燃烧过程的影响[J].洁净煤技术,2016,12(3):79-83.

[60]赖木贵,伍圣才.水煤浆悬浮燃烧锅炉和流化燃烧锅炉的比较[J].特种设备安全技术,2015(6):7-9.

[61]武立俊,杨巧文,杨丽.褐煤流化燃烧过程中石灰石脱硫机理研究[J].煤炭加工与综合利用,2014(1):65-68.

[62]岳光溪,周大力,田文龙,等.中国煤炭清洁燃烧技术路线图的初步探讨[J].中国工程科学,2018,20(3):74-79.

[63]裴婷.煤泥燃烧过程的试验研究[D].徐州:中国矿业大学,2016.

[64]尹炜迪,李博,吴玉新,等.循环流化床锅炉煤泥燃烧行为模型[J].煤炭学报,2015,40(7):1628-1633.

[65]王云雷.煤泥及其混煤的燃烧特性分析[D].徐州:中国矿业大学,2015.

[66]林炳丞,吴平,吴丽萍,等.油田油泥与煤在流化床中的混烧[J].环境工程学报,2018,12(4):257-265.

[67]陈超,邵应娟,钟文琪,等.煤在加压流化床富氧燃烧条件下的碳转化规律[J].东南大学学报(自然科学版),2019,49(1):171-177.

[68]张勇,张玉斌,杨天亮,等.褐煤半焦旋风燃烧数值模拟[J].热力发电,2017,46(2):42-48,54.

[69]宋长志,安丰所.煤粉旋风燃烧技术在手烧锅炉中的应用[J].节能,2014,33(9):77-78.

[70]景煜,刘丽娟,黎柴佐.一种旋风燃烧器内煤颗粒燃烧及沉积特性的研究[J].动力工程学报,2012,32(11):836-840.

[71]张乾熙.液排渣粉煤旋风燃烧器内的燃烧数值模拟及炉壁传热特性分析[D].湛江:广东海洋大学,2009.

[72]贾传凯.水煤浆旋风燃烧器[J].工业锅炉,2007(2):25-29.

[73]吕元,吕复,吕宣德.煤粉热风炉在喷雾干燥塔供热系统中的设计与应用[J].工业炉,2018,40(1):22-27.

[74]孙付成.煤气化细粉灰的循环流化床燃烧试验研究[D].北京:中国科学院研究生院,2015.

[75]涂亚楠,王卫东,李峰,等.离心力场中瘦煤水煤浆的沉降失效特性[J].煤炭学报,2018,43(8):2318-2323.

[76]刘铭.工业废水制备水煤浆的研究进展[J].煤炭技术,2018,37(1):354-356.

[77]王双妮,刘建忠,吴红丽,等.水煤浆复配分散剂研究进展[J].应用化工,2017,46(8):1616-1619,1623.

[78]段清兵,张胜局,段静,等.水煤浆制备与应用技术及发展展望[J].煤炭科学技术,2017,45(1):205-213.

[79]李和平,张晓光,吴佳芮,等.水煤浆添加剂的特性参数测定与筛选[J].煤炭转化,2017,40(4):48-56.

[80]姚彬,扈广法,王燕,等.掺配油泥制备水煤浆的实验研究[J].煤炭工程,2017,49(1):142-144.

[81]李科褡,谢燕,曹阳,等.无烟煤掺混白酒酒糟制备生物质水煤浆[J].燃料化学学报,2016,44(6):408-414.

[82]黄孟.粗颗粒常规浓度水煤浆储存特性的试验研究[J].煤炭技术,2018,37(1):310-311.

[83]张纪芳,敖先权,郑越源,等.无烟煤与烟煤配煤对水煤浆性能的影响[J].煤炭技术,2018,37(5):290-292.

[84]王锴,李哲,闫思勤,等.低阶煤浮选降灰及提高水煤浆浓度技术研究[J].煤炭工程,2018,50(1):124-127.

[85]刘铭.固体废弃物制备水煤浆技术的环保应用[J].煤炭技术,2018,37(7):290-292.

[86]王朝阳.型煤干燥设备设计与分析[D].石家庄:河北科技大学,2019.

[87]王亚杰,左海滨,赵骏,等.Hypercoal制备热压型煤的试验研究[J].煤炭学报,2007,42(A2):537-542.

[88]坚一明,李显,钟梅,等.生物质型煤技术进展[J].现代化工,2018,38(7):48-52.

[89]王晨,陈亚飞,白向飞,等.洁净民用型煤燃烧特性及污染物的排放[J].煤炭转化,2018,41(3):76-80.

[90]张丹丹.温度对原煤与型煤渗透特性的影响分析[J].煤矿安全,2018,49(4):152-155,159.

[91]别星辰.桉树木屑型煤燃烧特性研究[D].南京:南京林业大学,2017.

[92]柳晓莉,娄振,刘康.添加煤焦油对型煤渗透率的影响[J].煤炭技术,2018,37(8):287-289.

[93]徐东耀,倪嘉彬,陈佐会,等.“SO2近零排放”型煤技术研发新进展[J].环境工程,2018,36(4):98-102.

[94]陈彦广,王琦旗,韩洪晶,等.木质素磺酸盐型煤的制备及其性能[J].环境工程学报,2017,11(7):4355-4361.

[95]郭振坤,荣令坤,张金山,等.淀粉黏结剂在型煤中的影响研究[J].煤炭技术,2017,36(2):314-315.

[96]陈娟,刘皓,李健,等.低变质粉煤的玉米秸秆型煤黏结剂的研究[J].中国煤炭,2017,43(4):105-108.

[97]郭振坤,荣令坤,张金山.腐殖酸对型煤成型的影响研究[J].中国胶粘剂,2017,26(6):43-45,60.

[98]李键,路广军,杨凤玲,等.膨润土基黏结剂对型煤高温黏结特性的影响[J].煤炭转化,2018,41(6):22-28,35.

[99]郭振坤.利用神木粉煤制备型煤试验研究[D].包头:内蒙古科技大学,2017.

[100]李梅.新型生物质型煤的制备及燃烧特性研究[D].西安:西安科技大学,2017.

[101]郭振坤.黏结剂对型煤成型的试验研究[J].矿产综合利用,2017(3):62-66.

[102]田达理.利用管输煤浆制备型煤的试验研究[J].煤炭技术,2017,36(6):295-297.

[103]王辅臣,代正华.煤气化——煤炭高效清洁利用的核心技术[J].化学世界,2015,51(1):51-55.

[104]沈开绪,张将,沈来宏.CO2气氛下煤与蓝藻共气化的行为演变特性[J].化工学报,2018,69(12):5256-5265.

[105]张海霞,刘伟伟,于旷世,等.循环流化床工业气化炉高钠煤配煤气化[J].煤炭学报,2017,42(4):1021-1027.

[106]田硕,刘琳琳,都健.基于不同气化剂的BGL炉煤气化的模拟和优化[J].华东理工大学学报(自然科学版),2018,44(4):518-523.

[107]刘祥.探讨煤炭深加工示范项目中的煤气化技术[J].中国石油和化工标准与质量,2016,36(6):97-98.

[108]王亚雄,杨景轩,张忠林,等.低阶煤热解—气化—燃烧TBCFB系统模拟及优化[J].化工学报,2018,69(8):3596-3604.

[109]郑忆南.气流床煤气化细灰流动特性研究[J].高校化学工程学报,2018,32(1):108-116.

[110]孟庆岩,杨志荣,黄戒介,等.神木煤与黏结煤配伍制气化焦的黏结特性[J].煤炭转化,2017,40(5):45-49.

[111]郭旸,周璐,陈小凯,等.配煤对气化焦孔隙结构及分形特征的影响[J].煤炭转化,2019,42(1):40-47.

[112]吴国光.煤炭气化工艺学[M].徐州:中国矿业大学出版社,2015.

[113]任立伟,魏蕊娣,高玉红,等.3种煤的气化反应动力学研究[J].煤炭技术,2017,36(11):310-312.

[114]赵利安,张尤华.基于煤气化的煤焦油裂解影响因素分析[J].内蒙古煤炭经济,2008,(23):62-63.

[115]丁在兴.煤炭气化煤种适应性和有效产出成本探讨[J].中国化工贸易,2018,10(24):33.

[116]吕记巍,敖先权,陈前林,等.煤气化可弃型催化剂[J].化学进展,2019,30(9):1455-1463.

[117]李勇,孙明威,杨佩芰,等.试论煤气化技术在煤炭深加工示范项目中的应用[J].科技经济导刊,2018,26:40.

[118]陈家仁.煤炭廉价、清洁、安全、高效、利用技术展望—型煤、气化篇[J].中氮肥,2018(1):1-3,23.

[119]唐梓峻,崔帅.型煤气化的热力学研究[J].化学世界,2018,54(6):381-386.

[120]叶超.煤炭部分气化分级转化关键技术的研究[D].杭州:浙江大学,2018.

[121]吴汉栋.碳氢组分解耦的煤炭分级气化方法与系统集成[D].北京:中国科学院大学,2018.

[122]李鹏.煤气化技术在煤炭深加工示范项目中的应用分析[J].当代化工研究,2017(8):94-95.

[123]邹涛,徐宏伟,袁善录,等.配入低阶煤对制得气化焦气化特性的影响[J].煤炭学报,2017,42(A2):514-519.

[124]赵俊梅,王雄,卢财,等.煤中矿物质对高温气化反应的影响[J].煤炭技术,2018,37(9):362-363.

[125]井云环,金政伟,吴跃.不同煤气化技术对其物耗及能耗的影响[J].煤炭科学技术,2018,46(A1):256-259.

[126]郭威.水煤浆气化反应过程的建模与操作优化[D].上海:华东理工大学,2018.

[127]刘兵,彭宝仔,方薪晖,等.水煤浆气流床的气化能效比较[J].煤炭转化,2018,41(4):62-66.

[128]张强,孙峰,代正华,等.水煤浆气化炉异常工况动态模拟研究[J].高校化学工程学报,2017,31(4):856-862.

[129]周鹏,郎中敏.GE水煤浆加压气化中粗煤气洗涤工艺的优化和设计[J].现代化工,2018,38(7):194-198.

[130]李自恩.褐煤水煤浆气化系统水过剩原因分析[J].化学工程,2018,46(9):68-72.

[131]王明霞,李得第,何先标,等.煤气化联产合成氨工艺废水制备水煤浆[J].工业水处理,2018,38(11):17-20.

[132]王照成,乔昱焱,赵保林,等.水煤浆气化制氢配套变换流程对比分析[J].现代化工,2018,38(10):231-234.

[133]张庆,龚岩,郭庆华,等.热氧喷嘴水煤浆气化试验研究[J].中国电机工程学报,2015,35(16):4122-4130.

[134]孙欣.水煤浆气化炉工作衬关键部位的设计优化[J].耐火材料,2018,52(5):378-381.

[135]葛世荣.深部煤炭化学开采技术[J].中国矿业大学学报,2017,46(4):679-691.

[136]刘淑琴,张尚军,朱茂斐,等.煤炭地下气化技术及其应用前景[J].地学前缘,2016,23(3):97-102.

[137]刘淑琴,牛茂斐,闫艳,等.煤炭地下气化气化工作面径向扩展探测研究[J].煤炭学报,2018,43(7):2044-2051.

[138]刘淑琴,牛茂斐,齐凯丽,等.煤炭地下气化特征污染物迁移行为探测[J].煤炭学报,2018,43(9):2619-2625.

[139]梁杰.煤炭地下气化技术进展[J].煤炭工程,2017,49(8):1-4,8.

[140]湛伦建,徐冰,叶云娜,等.煤炭地下气化过程中有机污染物的形成[J].中国矿业大学学报,2016,45(1):150-156.

[141]王建华,王作棠,陈文译,等.煤炭地下气化发电技术分析[J].煤炭技术,2017,36(2):289-291.

[142]周昊,郭娇娇,何绪文,等.煤地下气化对地下水的影响及防治措施[J].煤炭技术,2018,37(2):154-156.

[143]桑磊,舒歌平.煤直接液化性能的影响因素浅析[J].化工进展,2018,37(10):3788-3798.

[144]季节,马榕达,郑文华,等.煤直接液化残渣对沥青—集料黏附性的影响[J].中国公路学报,2018,31(9):27-33.

[145]张传江,韩来喜,蒋雪冬,等.煤直接液化反应器循环杯的数值模拟与优化[J].化工学报,2017,68(7):2703-2712.

[146]刘均庆,宫晓颐,郑冬芳,等.煤直接液化残渣制备中间相沥青炭纤维[J].功能材料,2015,46(A2):176-180.

[147]周涛,张昕阳,方亮,等.两类新型煤直接液化催化剂的合成研究进展[J].现代化工,2017,37(7):63-67,69.

[148]宋真真,孙鸣,黄晔,等.神华煤直接液化残渣萃取组分改性石油沥青[J].化工进展,2017,36(9):3273-3279.

[149]程时富,张元新,常鸿雁,等.煤直接液化残渣的萃取和利用研究[J].煤炭转化,2015,38(4):38-42.

[150]白雪梅,李克健,章序文,等.掺兑蒽油加氢制备煤直接液化循环溶剂[J].石油学报(石油加工),2016,32(2):369-374.

[151]牛犇.煤直接液化中溶剂的作用及氢传递机理[D].大连:大连理工大学,2017.

[152]石越峰.煤直接液化残渣改性沥青的制备及其性能研究[D].北京:北京建筑大学,2017.

[153]王迪.煤直接液化残渣改性沥青混合料在道路工程中的应用技术研究[D].北京:北京建筑大学,2018.

[154]曹雪萍,单贤根,王洪学,等.不同溶剂下煤直接液化初级产物的物性[J].煤炭转化,2016,39(1):44-48.

[155]常鸿雁,程时富,王国栋,等.神华煤直接液化残渣的萃取分离和利用研发进展[J].煤炭工程,2017,49(A1):61-66.

[156]曹雪萍,单贤根,白雪梅,等.煤直接液化重质产品油的催化加氢实验研究[J].煤炭转化,2017,40(1):46-52.

[157]白雪梅,李克健,章序文,等.煤直接液化油加氢催化剂活性评价[J].煤炭转化,2016,39(2):36-41.

[158]熊春华,安高军,鲁长波,等.煤基直接液化低凝点柴油试验研究[J].中国石油大学学报(自然科学版),2017,41(5):181-186.

[159]单贤根,李克健,章序文,等.神华上湾煤恒温阶段直接液化反应动力学[J].化工学报,2017,68(4):1398-1406.

[160]王薇,舒歌平,章序文,等.煤直接液化过程中供氢溶剂的组成分析[J].煤炭转化,2018,41(4):48-55.

[161]王洪学.煤直接液化油制备环烷基油工艺技术研究[J].煤炭技术,2019,38(1):169-172.

[162]单贤根,舒歌平,章序文,等.煤直接液化柴油加氢制备转质白油研究[J].石油炼制与化工,2018,49(10):43-47.

[163]宋永辉,马巧娜,贺文晋,等.煤直接液化残渣热解过程气体产物的析出[J].光谱学与光谱分析,2016,36(7):2017-2021.

[164]武立俊,皮中原,王烨敏.煤直接液化产物中含氧组分试验研究[J].中国煤炭,2018,44(1):94-97.

[165]冯婉路.锡林浩特煤的直接液化性能研究[D].上海:华东理工大学,2017.

[166]单贤根.煤直接液化反应过程研究[D].上海:华东理工大学,2017.

[167]刘丘林,冯雷.基于煤直接液化残渣路面应用研究[J].筑路机械与施工机械化,2017,34(9):41-45.

[168]偶国富,易玉微,金浩哲,等.煤直接液化减压进料阀组数值模拟与优化[J].煤炭学报,2015,40(12):2961-2966.

[169]门卓武,李初福,翁力,等.煤低温热解与直接液化联产系统研究[J].煤炭学报,2015,40(3):690-694.

[170]邵光涛.煤间接液化汽油组分与甲醇制丙烯副产类汽油调合研究[J].石油炼制与化工,2018,49(1):75-78.

[171]章丽萍,温晓东,史云天,等.煤间接液化灰渣制备免烧砖研究[J].中国矿业大学学报,2015,44(2):354-358.

[172]章丽萍,刘青,陈傲雷,等.煤间接液化固体废物污染特性研究[J].中国矿业大学学报,2015,44(5):931-936.

[173]孙启文,吴建民,张宗森,等.煤间接液化技术及其研究进展[J].化工进展,2013,32(1):1-12.

[174]刘汉刚.神华宁煤煤炭间接液化项目储运装置工艺设计[J].煤炭工程,2016,48(2):22-24.

[175]杨保兰,辛浩田,陈伟珂.煤炭间接液化项目设计阶段进度控制系统研究[J].项目管理技术,2018,16(7):116-122.

[176]马磊.400万吨/年煤炭间接液化项目环境风险评价与研究探讨[D].上海:华东理工大学,2017.

[177]石永胜,刘志学,杜娟.煤间接液化加氢装置减压塔技术改造[J].现代化工,2015,35(6):149-150,152.

[178]钱伯章.陕西未来能源公司百万吨级煤间接液化核心工艺低温费-托合成[J].炼油技术与工程,2018,48(3):64.

[179]相宏伟,杨勇,李永旺.煤炭间接液化:从基础到工业化[J].中国科学(化学),2014,44(12):1876-1892.

[180]菅青娥,刘虎在.在内蒙古发展间接液化煤制油产业的思考与建议[J].现代化工,2015,35(1):15-17,19.

[181]石永胜,刘志学.SC-I型催化剂在煤间接液化加氢装置的首次工业应用[J].现代化工,2015,35(11):136-138,140.

[182]李凯,孟迎,袁秋华.煤间接液化技术的发展现状及工程化转化[J].煤炭与化工,2017,40(8):34-36.

[183]高智德,黄超鹏,赵永恒,等.400万吨/年煤炭间接液化项目加氢反应器内衬开裂分析[J].石油化工设备,2017,47(4):81-86.

[184]李海奇.煤间接液化油品加工单元改造方案的实施与分析[J].化工管理,2017(22):67-68.

[185]要辉.煤间接液化产品加工利用技术探讨[J].建筑工程技术与设计,2017(21):263-264.

[186]武杰.Y公司200万吨煤炭间接液化示范项目可行性研究[D].呼和浩特:内蒙古大学,2015.

[187]李海军.神华间接液化节能增效探究[J].神华科技,2016,14(4):68-70.

[188]齐亚平,刘虎在.煤间接液化轻质馏分油生产特种溶剂油研究[J].现代化工,2014,34(1):125-126.

[189]许毅.煤间接液化产品结构的发展方向[J].大氮肥,2015,38(3):145-150.

[190]刘子梁,孙英杰,李卫华,等.煤间接液化工艺中气化炉渣综合利用研究进展[J].洁净煤技术,2016,22(1):118-125.

[191]刘永,邓蜀平,蒋云峰.煤炭间接液化项目的碳元素迁移分析[J].煤化工,2015,43(1):13-16.

[192]吴建民,孙启文,岳建平,等.煤间接液化中费托合成单元装置的㶲分析[J].化学工程,2012,40(12):53-56.

[193]刘光启,白亮,余哓忠.煤炭直接液化产业技术经济分析[J].煤炭加工与综合利用,2014,(6):45-50,15.

[194]何川.煤间接液化制油技术探讨[J].山东工业技术,2015(2):93.

[195]何川.煤间接液化制油安全生产策略探讨[J].山东工业技术,2015(2):265.

[196]张兴伟.关于煤直接液化和间接液化的比较分析研究[J].中国化工贸易,2018,10(3):246.

[197]王铁力.煤炭铁路运输过程中的环境污染及防治[J].洁净煤技术,2014,20(3):112-114.

[198]闫楠.煤炭产业的环境保护问题及建议[J].中国环境管理,2018,10(3):38-40.

[199]孙羽.煤炭利用的环境影响技术水平及政策比较研究[D].太原:中北大学,2015.

[200]汪云甲,王行风,麦方代.煤炭开发的资源环境累积效应及评价研究[M].北京:中国环境科学出版社,2018.

[201]李井峰,熊日华.煤炭开发利用水资源需求及应用策略研究[J].煤炭工程,2016,48(7):115-117,121.

[202]谢宜含.煤炭开发中的环境污染问题分析[J].大科技,2017(1):274.

[203]仲淑姮.煤炭开发的环境成本研究[J].北京:冶金工业出版社,2012.

[204]程诚.我国煤炭开发和利用中存在的问题和发展建议[J].露天采矿技术,2017,32(2):42-44,48.

[205]王双明.生态脆弱区煤炭开发与生态水位保护[M].北京:科学出版社,2010.

[206]麻晋玮.基于生态足迹煤炭开发战备环评研究——以山西省离柳矿区为例[D].太原:山西大学,2015.

[207]白雪爽.华亭县煤炭开发对水土保持的影响及对策[J].环境研究与监测,2016,29(2):48-50.

[208]林显高.浅析盘县煤炭开发与利用环境的影响[J].农技服务,2016(6):238,206.

[209]帅航.关于我国煤炭开发与环境保护的几点思考[J].山东工业技术,2016(24):81.

[210]慕君辉.新疆煤炭开发全流程生态补偿应对策略研究[D].乌鲁木齐:新疆大学,2013.

[211]沈宝中.浅谈煤炭开发中的环保问题[J].经济期刊,2015(10):246.

[212]王勇民.煤炭开发与环境保护的管理机制探讨[J].中国软科学,2011(4):29-32.

[213]李晓明.生态脆弱区煤炭开发的生态承载力的研究[D].包头:内蒙古科技大学,2012.

[214]郑彭生,郭中权.国内煤气化废水处理关键问题分析[J].水处理技术,2018,44(3):17-20.

[215]李得第,刘建忠,吴红丽,等.煤气化废水组分特征分析[J].煤炭技术,2017,36(9):289-291.

[216]陈文敏,杨金和,詹隆.煤矿废弃物综合利用技术[M].北京:化学工业出版社,2010.

[217]王卓,张潇源,黄霞.煤气化废水处理技术研究进展[J].煤炭科学技术,2018,46(9):19-30.

[218]程浩.渗透汽化同步去除煤气化废水中酚和油的研究[D].太原:太原理工大学,2018.

[219]范树军,余良永,刘春辉.煤直接液化高浓度污水处理技术开发及应用[J].煤炭工程,2017,49(A1):33-36.

[220]郭耀文,刘军,高意,等.2种膜生物反应器处理煤间接液化废水的应用[J].工业水处理,2018,(8):95-97,101.

[221]廖传华,米展,周玲,等.物理法水处理技术与设备[M].北京:化学工业出版社,2016.

[222]廖传华,朱廷风,代国俊,等.化学法水处理技术与设备[M].北京:化学工业出版社,2016.

[223]廖传华,韦策,赵清万,等.生物法水处理技术与设备[M].北京:化学工业出版社,2016.

[224]王明华,蒋文化,韩杰.现代煤化工发展现状及问题分析[J].化工进展,2017,36(8):2882-2887.

[225]陈吟颖,王淑娟,冯武军,等.煤炭利用净化度的构建分析[J].清华大学学报(自然科学版),2010,50(11):1829~1833.

[226]刘伟.试论热能与动力工程的应用及其对环境的影响[J].节能环保,2018(30):200.

[227]LI D,ZHANG H H,USMAN M,et al.Study on the hydrotreatment of C9 aromatics over supported multi-metal catalysts on gamma-Al2O3[J].Journal of Renewable and Sustainable Energy,2014,6(3):1-15.

[228]USMAN M,LI D,RAZZAQ R,et al.Novel MoP/HY catalyst for the selective conversion of naphthalene to tetralin[J].Journal of Industrial and Engineering Chemistry,2015,(23):21-26.

[229]USMAN M,LI D,LI C S,et al.Highly selective and stable hydrogenation of heavy aromatic-naphthalene over transition metal phosphides[J],Science China:Chemistry,2015,58(4):738-746.

[230]YANG D,LI D,YAO H Y,et al.Reaction of Formalin with Acetic Acid over Vanadium−Phosphorus Oxide Bifunctional Catalyst[J].Industrial & Engineering Chemistry Research,2015,(54):6865-6873.

[231]HAN L J,LI D,LI C S.Batch analysis of H2-rich gas production by coal gasification using CaO as sorbent[J].Energy Sources,Part A:Recovery,Utilization,and Environmental Effects,2016,38(2):243-250.

[232]李聃,王万福,邓海发,等.煤制气项目挥发性有机物排放点源及控制措施[J].油气田环境保护,2016,26(5):26-29.