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生物油高效氣化制取富氫合成氣的研究

發(fā)布時間:2020-06-18 17:05
【摘要】:由于化石能源的短缺,可再生能源的開發(fā)利用獲得了廣泛的關(guān)注。生物質(zhì)作為一種可再生能源具有較好的開發(fā)潛力,而生物質(zhì)裂解獲得液體產(chǎn)物生物油較生物質(zhì)具有易儲運和能量密度高等眾多優(yōu)勢。因此利用生物油直接或催化氣化制取富氫合成氣,是一種經(jīng)濟且具有發(fā)展前景的制氫方法。 首先,利用熱重分析儀研究了生物油在N2及不同02濃度下熱解、燃燒特性;獲得生物油熱解與燃燒的動力學(xué)參數(shù);并采用TG-FTIR聯(lián)用儀器對生物油熱解和燃燒產(chǎn)物釋放特性進行在線監(jiān)測。 其次,利用固定床反應(yīng)器考察生物油氣化產(chǎn)物分布特性。實驗發(fā)現(xiàn),H2產(chǎn)率和C元素選擇性隨著溫度的升高而增大;而產(chǎn)物中H2/(CO+CO2)值在0.95~1.6之間,H2/CO值在1.0-1.65之間,是一種高熱值的富氫合成氣。 最后,利用氣化系統(tǒng)評價不同硅鋁比HZSM-5催化劑對生物油的催化性能。實驗表明:HZSM-5(Si/Al=50)具有較高催化活性;在780℃下,生物油氣化碳元素選擇性和H2轉(zhuǎn)化率分別達到70.1%和33.6%,而無催化劑時兩者分別為64%和29.1%。 本論文通過相關(guān)實驗研究,為生物油制取富氫合成氣領(lǐng)域的研究提供一定的實驗和理論基礎(chǔ)。
【學(xué)位授予單位】:華北電力大學(xué)
【學(xué)位級別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2014
【分類號】:TK6
【圖文】:

生物油,總離子流


圖2-1 GC/MS檢測的生物油總離子流圖圖2-1給出了 GC/MS測定儀獲得的生物油總離子流圖;表2-1也列出了相應(yīng)已識別的主要化合物。其分析結(jié)果表明,生物油含有多種復(fù)雜的含氧化合物,種類多達近40種,其中,表中并沒有列出GC/MS未識別的化學(xué)物質(zhì)。其表格中顯示,生物油成分主要包括醇類、醚類、醛類、}類、脂類和有機酸類等有機含氧化合物。相關(guān)研宄表明,其組分最多含量不超過10%,主要是通過纖維素、半纖維素和木質(zhì)素的解聚反應(yīng)得到的[46]。表2-1生物油化學(xué)組分測試結(jié)果No. Compound name M.W Formula Time(inin)1 hydroxy acetaldehyde 60 C2H4O2 1.7212

關(guān)系圖,生物油,絕對溫度,運動粘度


對生物油粘度系數(shù)取In值,熱力學(xué)溫度(K)取倒數(shù),發(fā)現(xiàn)其粘度系數(shù)In值跟絕對溫度成一定的直線關(guān)系,見圖2-2所示;生物油的運動粘度系數(shù)跟絕對溫度的倒數(shù)成一定的指數(shù)關(guān)系,可以看出生物油粘度系數(shù)符合液體粘溫通用關(guān)系式:v=Aexp(E/RT) (2-1)其中,A--實驗常數(shù),mni2/s;R--氣體常數(shù),R=8.314J/(molK);T--絕對溫度,K;E--粘流活化能,J/mol。研宄發(fā)現(xiàn),生物油粘度呈現(xiàn)典型的牛頓流體特性,其運動粘度隨著溫度的升高而降低。14

【參考文獻】

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本文編號:2719569

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