木質(zhì)和秸稈類成型燃料熱解炭化特性的試驗研究
發(fā)布時間:2022-10-04 21:38
目前我國生物質(zhì)成型燃料應(yīng)用較為廣泛,為了加快我國生物質(zhì)成型燃料規(guī)模化利用進(jìn)程,開發(fā)多種生物質(zhì)成型燃料利用形式具有重要意義,生物質(zhì)熱解炭化技術(shù)由于投資小和工藝簡便非常適合我國農(nóng)村地區(qū)。因此,本文采用楊木、松木和玉米秸稈成型燃料為熱解炭化原料開展熱解炭化試驗,以期為開發(fā)高效炭化生物質(zhì)成型燃料設(shè)備提供理論指導(dǎo)。 通過熱重-差熱聯(lián)用技術(shù)研究了楊木、松木和玉米秸稈在氮氣和空氣氣氛中的熱解特性,求取了相應(yīng)的動力學(xué)參數(shù)并建立了空氣氣氛中的失重模型。結(jié)果表明:三種生物質(zhì)在空氣和氮氣氣氛中的熱解特性不盡相同,TG曲線均表現(xiàn)為三個階段,而各個階段的失重量存在明顯差異,空氣氣氛中的DTG曲線出現(xiàn)兩個明顯的失重峰,氮氣氣氛中的DTG曲線只出現(xiàn)一個失重峰,從TG和DTG曲線可以看出,在不考慮熱解產(chǎn)物的情況下,由于熱解氣氛中含氧量的增加,會明顯地加速熱解過程;楊木和松木的熱解全過程都為吸熱過程,而玉米秸稈在350℃-480℃之間存在一個放熱區(qū)間,其他區(qū)間為吸熱過程,楊木、松木和玉米秸稈初步完成熱解所需熱量為60.96kJ/kg、59.73kJ/kg和34.86kJ/kg;玉米秸稈在氮氣氣氛中的活化能最大,楊...
【文章頁數(shù)】:61 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【文章目錄】:
摘要
ABSTRACT
目錄
1 緒論
1.1 研究背景
1.2 生物質(zhì)熱解炭化技術(shù)概述
1.3 生物質(zhì)熱解炭化技術(shù)研究現(xiàn)狀
1.3.1 生物質(zhì)種類
1.3.2 熱解反應(yīng)參數(shù)
1.3.3 熱解裝置
1.4 課題研究內(nèi)容
2 氮氣氣氛中生物質(zhì)成型燃料熱解特性研究
2.1 實驗裝置和實驗方法
2.2 實驗原料
2.3 實驗結(jié)果與分析
2.3.1 熱解過程分析
2.3.2 不同生物質(zhì)成型燃料熱解失重曲線分析
2.3.3 熱解過程吸熱特性分析
2.4 熱解表觀動力學(xué)參數(shù)及分析
2.5 本章小結(jié)
3 空氣氣氛中生物質(zhì)成型燃料熱解特性及其失重模型
3.1 實驗儀器和實驗方法
3.2 實驗結(jié)果與分析
3.2.1 空氣氣氛中熱解失重曲線的分析
3.2.2 氮氣和空氣氣氛中熱解失重曲線的比較及分析
3.2.3 空氣氣氛中升溫速率對熱解過程的影響
3.3 空氣氣氛中生物質(zhì)熱解失重模型
3.3.1 模型與分析
3.3.2 模型的驗證
3.4 本章小結(jié)
4 生物質(zhì)成型燃料熱解炭化特性的試驗研究
4.1 炭化原料的選擇
4.2 實驗裝置和實驗方法
4.2.1 實驗裝置
4.2.2 實驗方法
4.3 實驗結(jié)果與分析
4.3.1 表觀特征分析
4.3.2 固體炭產(chǎn)率
4.3.3 理化特性分析
4.4 本章小結(jié)
5 結(jié)論與建議
5.1 結(jié)論
5.2 建議
參考文獻(xiàn)
致謝
攻讀碩士期間主要研究成果
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]生物質(zhì)能利用技術(shù)的發(fā)展概況[J]. 張麗萍. 山東化工. 2013(04)
[2]氣氛對快速催化熱解生物質(zhì)的影響[J]. 辛星,田文棟,肖云漢. 環(huán)境工程. 2012(S2)
[3]生物質(zhì)在惰性及含氧條件下熱解特性[J]. 吳文廣,羅永浩,陳祎,蘇毅,陳亮. 太陽能學(xué)報. 2012(09)
[4]熱重分析法研究水稻秸稈熱裂解特性[J]. 姬登祥,艾寧,王敏,于鳳文,姜洪濤,計建炳. 可再生能源. 2011(01)
[5]玉米秸稈顆粒熱解制炭的試驗研究[J]. 朱金陵,何曉峰,王志偉,李在峰,雷廷宙. 太陽能學(xué)報. 2010(07)
[6]生物質(zhì)成型燃料熱解特性及動力學(xué)研究[J]. 楊帥,楊樹斌,甘云華,黃開泉,楊澤亮. 節(jié)能技術(shù). 2010(03)
[7]生物質(zhì)熱解制炭與制氣一體化研究[J]. 戚紅梅,惠世恩,崔大偉. 可再生能源. 2010(01)
[8]不同氧濃度下城市污泥燃燒特性及動力學(xué)分析[J]. 萬嘉瑜,金余其,池涌. 中國電機工程學(xué)報. 2010(05)
[9]大型海藻生物質(zhì)的比熱容實驗研究[J]. 王爽,姜秀民. 太陽能學(xué)報. 2009(10)
[10]不同種類生物質(zhì)熱解炭的特性實驗研究[J]. 譚洪,張磊,韓玉閣. 生物質(zhì)化學(xué)工程. 2009(05)
博士論文
[1]生物質(zhì)熱解的物理化學(xué)模型與分析方法研究[D]. 陳海翔.中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) 2006
碩士論文
[1]生物質(zhì)低溫?zé)峤馓炕捌湓偃济撓跆匦缘脑囼炑芯縖D]. 王秦超.南京師范大學(xué) 2012
[2]生物質(zhì)熱裂解制氫的試驗研究及機理分析[D]. 魁彥萍.浙江工業(yè)大學(xué) 2012
[3]生物質(zhì)熱解機理研究[D]. 李豪杰.重慶大學(xué) 2011
本文編號:3685803
【文章頁數(shù)】:61 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【文章目錄】:
摘要
ABSTRACT
目錄
1 緒論
1.1 研究背景
1.2 生物質(zhì)熱解炭化技術(shù)概述
1.3 生物質(zhì)熱解炭化技術(shù)研究現(xiàn)狀
1.3.1 生物質(zhì)種類
1.3.2 熱解反應(yīng)參數(shù)
1.3.3 熱解裝置
1.4 課題研究內(nèi)容
2 氮氣氣氛中生物質(zhì)成型燃料熱解特性研究
2.1 實驗裝置和實驗方法
2.2 實驗原料
2.3 實驗結(jié)果與分析
2.3.1 熱解過程分析
2.3.2 不同生物質(zhì)成型燃料熱解失重曲線分析
2.3.3 熱解過程吸熱特性分析
2.4 熱解表觀動力學(xué)參數(shù)及分析
2.5 本章小結(jié)
3 空氣氣氛中生物質(zhì)成型燃料熱解特性及其失重模型
3.1 實驗儀器和實驗方法
3.2 實驗結(jié)果與分析
3.2.1 空氣氣氛中熱解失重曲線的分析
3.2.2 氮氣和空氣氣氛中熱解失重曲線的比較及分析
3.2.3 空氣氣氛中升溫速率對熱解過程的影響
3.3 空氣氣氛中生物質(zhì)熱解失重模型
3.3.1 模型與分析
3.3.2 模型的驗證
3.4 本章小結(jié)
4 生物質(zhì)成型燃料熱解炭化特性的試驗研究
4.1 炭化原料的選擇
4.2 實驗裝置和實驗方法
4.2.1 實驗裝置
4.2.2 實驗方法
4.3 實驗結(jié)果與分析
4.3.1 表觀特征分析
4.3.2 固體炭產(chǎn)率
4.3.3 理化特性分析
4.4 本章小結(jié)
5 結(jié)論與建議
5.1 結(jié)論
5.2 建議
參考文獻(xiàn)
致謝
攻讀碩士期間主要研究成果
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]生物質(zhì)能利用技術(shù)的發(fā)展概況[J]. 張麗萍. 山東化工. 2013(04)
[2]氣氛對快速催化熱解生物質(zhì)的影響[J]. 辛星,田文棟,肖云漢. 環(huán)境工程. 2012(S2)
[3]生物質(zhì)在惰性及含氧條件下熱解特性[J]. 吳文廣,羅永浩,陳祎,蘇毅,陳亮. 太陽能學(xué)報. 2012(09)
[4]熱重分析法研究水稻秸稈熱裂解特性[J]. 姬登祥,艾寧,王敏,于鳳文,姜洪濤,計建炳. 可再生能源. 2011(01)
[5]玉米秸稈顆粒熱解制炭的試驗研究[J]. 朱金陵,何曉峰,王志偉,李在峰,雷廷宙. 太陽能學(xué)報. 2010(07)
[6]生物質(zhì)成型燃料熱解特性及動力學(xué)研究[J]. 楊帥,楊樹斌,甘云華,黃開泉,楊澤亮. 節(jié)能技術(shù). 2010(03)
[7]生物質(zhì)熱解制炭與制氣一體化研究[J]. 戚紅梅,惠世恩,崔大偉. 可再生能源. 2010(01)
[8]不同氧濃度下城市污泥燃燒特性及動力學(xué)分析[J]. 萬嘉瑜,金余其,池涌. 中國電機工程學(xué)報. 2010(05)
[9]大型海藻生物質(zhì)的比熱容實驗研究[J]. 王爽,姜秀民. 太陽能學(xué)報. 2009(10)
[10]不同種類生物質(zhì)熱解炭的特性實驗研究[J]. 譚洪,張磊,韓玉閣. 生物質(zhì)化學(xué)工程. 2009(05)
博士論文
[1]生物質(zhì)熱解的物理化學(xué)模型與分析方法研究[D]. 陳海翔.中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) 2006
碩士論文
[1]生物質(zhì)低溫?zé)峤馓炕捌湓偃济撓跆匦缘脑囼炑芯縖D]. 王秦超.南京師范大學(xué) 2012
[2]生物質(zhì)熱裂解制氫的試驗研究及機理分析[D]. 魁彥萍.浙江工業(yè)大學(xué) 2012
[3]生物質(zhì)熱解機理研究[D]. 李豪杰.重慶大學(xué) 2011
本文編號:3685803
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