鐵基催化劑對生物質高溫蒸汽氣化影響的實驗研究
發(fā)布時間:2023-02-15 19:07
時下,如何使環(huán)境和能源和諧發(fā)展已經越來越受到人們的關注,以氫能為主的綠色能源成為了一種最佳的能源形式。與當下的能源形式相比,石油和天然氣的價格以日劇增,以燃燒煤炭為主的電力行業(yè)面臨著環(huán)境壓力,效率較高的核能則存在著極大地安全風險。加之這些化石燃料都屬于非清潔能源,它們在燃燒過程中都會釋放大量的二氧化碳、二氧化硫和氮氧化物等溫室氣體,這些都是造成環(huán)境污染和全球變暖的主要兇手。 生物質能屬于可再生能源的一種,在使用過程中不會產生有害物質和低溫室氣體排放,這類能源是繼三大化石能源之后的清潔能源,其如何清潔高效的開發(fā)使用逐漸得到重視。氫能作為清潔能源,近些年開發(fā)與利用生物質能在各個大國之間如雨后春筍般出現(xiàn),并投入大量的人力、財力和資源開展研究工作。氫在燃燒時產物是水,不會產生溫室類氣體和污染性氣體,這種特性其他能源相比,熱效率高,能量密度高,輸送成本低等優(yōu)點,是現(xiàn)有能源燃料中最適合用于工業(yè)和生活中的理想清潔燃料。使用生物質氣化制取富氫氣體正是生產氫能的有效方法。 公認的生物質氣化限制性環(huán)節(jié)是反應溫度和焦油產生問題。通過實驗手段得出,當氣化溫度達到900℃-1000℃時,焦油類大分子物質裂解率達...
【文章頁數(shù)】:48 頁
【學位級別】:碩士
【文章目錄】:
摘要
Abstract
引言
1 文獻綜述
1.1 生物質能源應用現(xiàn)狀
1.2 生物質氣化技術概述
1.2.1 生物質氣化反應原理
1.2.2 生物質氣化的定義和分類
1.2.3 高溫蒸氣氣化的優(yōu)點
1.2.4 生物質氣化過程中亟待解決的問題
1.2.5 生物質焦油的脫除現(xiàn)狀
1.3 氣化催化劑的研究進展
1.3.1 催化劑的分類
1.3.2 國內外對生物質氣化催化劑的研究進展
1.4 論文主要研究內容
1.5 小結
2 氣化爐設計及實驗平臺的搭建
2.1 氣化爐主系統(tǒng)的設計
2.1.1 氣化爐體的設計
2.1.2 加料口密封裝置的設計
2.1.3 高溫蒸氣加熱系統(tǒng)的設計
2.2 實驗平臺輔助系統(tǒng)的設計
2.2.1 除焦油系統(tǒng)的設計
2.2.2 取氣系統(tǒng)和燃氣凈化系統(tǒng)的設計
2.3 小結
3 鐵氧化物對高溫水蒸汽氣化的作用分析
3.1 鐵基催化劑的催化作用分析
3.2 鐵氧化物載氧性能的分析
3.3 小結
4 氣化實驗部分
4.1 實驗材料
4.1.1 實驗用褐鐵礦
4.1.2 生物質成型顆粒的制備
4.2 實驗裝置及流程
4.3 實驗結果與分析
4.3.1 鐵礦粉的加入對產氣組成的影響
4.3.2 溫度對催化作用的影響
4.3.3 鐵礦粉加入對產氣量的影響
4.4 小結
結論
參考文獻
在學研究成果
致謝
本文編號:3743667
【文章頁數(shù)】:48 頁
【學位級別】:碩士
【文章目錄】:
摘要
Abstract
引言
1 文獻綜述
1.1 生物質能源應用現(xiàn)狀
1.2 生物質氣化技術概述
1.2.1 生物質氣化反應原理
1.2.2 生物質氣化的定義和分類
1.2.3 高溫蒸氣氣化的優(yōu)點
1.2.4 生物質氣化過程中亟待解決的問題
1.2.5 生物質焦油的脫除現(xiàn)狀
1.3 氣化催化劑的研究進展
1.3.1 催化劑的分類
1.3.2 國內外對生物質氣化催化劑的研究進展
1.4 論文主要研究內容
1.5 小結
2 氣化爐設計及實驗平臺的搭建
2.1 氣化爐主系統(tǒng)的設計
2.1.1 氣化爐體的設計
2.1.2 加料口密封裝置的設計
2.1.3 高溫蒸氣加熱系統(tǒng)的設計
2.2 實驗平臺輔助系統(tǒng)的設計
2.2.1 除焦油系統(tǒng)的設計
2.2.2 取氣系統(tǒng)和燃氣凈化系統(tǒng)的設計
2.3 小結
3 鐵氧化物對高溫水蒸汽氣化的作用分析
3.1 鐵基催化劑的催化作用分析
3.2 鐵氧化物載氧性能的分析
3.3 小結
4 氣化實驗部分
4.1 實驗材料
4.1.1 實驗用褐鐵礦
4.1.2 生物質成型顆粒的制備
4.2 實驗裝置及流程
4.3 實驗結果與分析
4.3.1 鐵礦粉的加入對產氣組成的影響
4.3.2 溫度對催化作用的影響
4.3.3 鐵礦粉加入對產氣量的影響
4.4 小結
結論
參考文獻
在學研究成果
致謝
本文編號:3743667
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