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1.
生物质热解特性的热重分析   总被引:42,自引:1,他引:41  
用热重分析法对木屑(柳桉,水彬)和造纸厂污泥的热解行为及其动力学规律进行了研究。分析了3种样品在不同升温速率(10-30℃/min)和不同粒径(0.09-0.25mm)下的实验结果,发现样样品的非等温失重过程由脱水,保持,剧烈失重和缓慢失重4个阶段组成。当粒径小于0.25mm时,对热解过程影响不大。在实验的基础上,提出用来表征热解难易程度的热解特性指数P。用改进的Freeman-Carroll方法计算出样品的热解动力学参数,并根据实验结果和动力学(参数)补偿效应,建立起柳桉和水杉在不同升温速率下的动力学参数的预防方程。  相似文献
2.
生物质快速裂解液体产物的分析   总被引:32,自引:2,他引:30  
应用萃取及柱层析的分离方法将生物质裂解油分离成4种组分:烷烃、芳烃、极性组分和难挥发性组分;并应用气相色谱、气相色谱-质谱、核磁共振等现代分析测试技术,对水相和油相中各分离组分分别分析和鉴定,取得了满意的结果。  相似文献
3.
生物质热解气化技术的研究现状及其发展   总被引:27,自引:0,他引:27  
文章讨论了生物质能源概况及生物质热解气化技术目前的现状,认为大力发展生物质气化技术有着广阔的前景。  相似文献
4.
低温催化裂解烷烃法制备碳纳米管   总被引:14,自引:2,他引:12  
实验发现,甲烷可在较低温度(723K)下,在一种Ni催化剂上分解生成碳纳米管.透射电镜测试结果显示,通过此法制得的碳纤维几乎都具有管状结构.碳纳米管的外径,管长及产率明显地受催化剂的结构、性能,反应温度和原料气流速所支配.将所制得的产物浸泡在稀硝酸溶液中,溶去催化剂颗粒,经水洗,并于473K温度下烘干,可达到将碳纳米管产物与催化剂分离、纯化的目的.  相似文献
5.
线路板废渣的真空热解动力学   总被引:14,自引:0,他引:14  
采用真空热解技术对真空下线路板废渣进行了热解动力学研究,以期为真空热解批量回收处理设备的设计提供理论依据.根据线路板废渣的热失重微分(DTG)曲线,讨论了其在三个失重反应阶段的情况,计算得到反应级数为3,活化能为68.001 kJ/mol,指前因子为4.67×107m in-1.与氮气下线路板的热解相比,真空下的热解反应活化能降低了100 kJ/mol左右.同时,根据计算所得动力学参数模拟的真空热解DTG曲线与实验所得的DTG曲线相一致.  相似文献
6.
褐煤固体热载体干馏新技术工业性试验   总被引:14,自引:0,他引:14  
在平庄建成褐煤固体热载体干馏新技术(DG)工业试验装置。热的粉焦作为热载体。装置干馏褐煤能力为150t/d.DG法工艺含煤流化提升干燥、煤焦混合加热干馏、流化提升加热粉焦和流化燃烧等过程。在该装置上进行陕庄褐煤干馏试验。反应器的干馏温度达600℃,产生的煤 所热值的17MJ/m^3左右;轻焦油中酸性份为12%,中性油为42%;半焦粉活性好,热值高于原料煤,可作为无烟燃料或作为流化气化原料。试验褐煤  相似文献
7.
纤维素类生物质热解技术研究进展   总被引:13,自引:0,他引:13  
生物质是地球上存在的最丰富的可再生资源,通过热解技术实现生物质高值转化是一种前途乐观的工艺.热解是在完全无氧或有限供氧条件下,极少发生气化反应的情况下进行的降解反应.热解的主要产物有生物油、焦炭和气体.通过热解技术可以实现把低能量密度的生物质转化为高能量密度的液、固、气产品,同时还能从生物油中提取多种化学品.主要综述了纤维素类生物质热解的一般原理,热解反应器及其工艺参数,热解产物组成及其特性等.  相似文献
8.
导向喷动流化床生物质快速裂解制液体燃料   总被引:12,自引:0,他引:12  
在冷模试验得到的优化的结构参数基础上,建立了一套生物质最大处理量为5kg/h的导向管喷动流化床生物质裂解反应器。反应在常压和440~520℃进行,以木屑为生物质原料,二氧化碳和氮气为喷动气或流化气,沙子为流化介质。结果表明该喷动流化床反应器可用于生物质的快速裂解。在400~480℃,液体产率随温度增加而上升,高于480℃时,二次反应的加剧又导致液体产品产率下降。固体和气体的产率则随温度的升高而减少。喷动气和流化气流量的增加均强化了反应器内的传热,并使生物质初始裂解产物的停留时间减少,二次反应进行程度减弱。在适当的裂解条件下液体产率可达73.2%,此时气体和焦的产率分别为12.8%和14.0%。所得液体产品为单一相液体,含水约30%,可用于燃烧。与流化床相比,喷动流化床作为生物质快速裂解反应器可明显提高液体产率。  相似文献
9.
生物质快速热解过程中产物的在线测定   总被引:11,自引:0,他引:11  
利用U形反应器与FTIR联动方法对7种生物质在600 ℃快速热解1 min时的热解产物进行了在线测定,同时还进行了不同温度(400 ℃和800 ℃)和添加二氧化硅、硅藻土、石灰石等对热解产物影响的研究.结果显示,不同生物质的热解产物有明显差别,但主要产物为CO,CO2,CH4,CH3CH ∶ CH2,CH3COCH3等;温度是影响生物质有机质分解产物组成的重要因素,低温(400 ℃)产物中的CO含量明显偏低,而醛类、酮类、酯类等含量随着温度升高而下降;不同添加剂对生物质热解产物的影响不同,硅藻土的催化效果要优于其他2种.实验结果也表明了这一系统对测定生物质快速热解过程中产物组成的有效性.  相似文献
10.
生物质的流化床热解实验研究   总被引:11,自引:2,他引:9  
用小型流化床实验台对4种农林生物质废弃物进行热解实验研究.研究发现:对所研究的生物质试样,热解温度低于500℃时,液态产物产率随着温度增加而增加.在500~600℃之间液态产物产率达到最大.当热解温度超过600℃时,液态产物产率随着温度增加而减少,气体产物产率增加,半焦产率下降.对于所研究的生物质,松木屑和甘蔗渣的半焦产率远远低于花生壳和谷壳的半焦产率.这可能是由于松木屑和甘蔗渣灰含量低于后两种生物质;另一方面也可能是由于松木屑和甘蔗渣中的无机物质(Na和K)的含量较多的缘故.  相似文献
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