【摘要】:生物質(zhì)作為重要的可再生能源,其利用方式受到越來越多的關(guān)注。生物質(zhì)氣化制氣技術(shù)是將生物質(zhì)原料加熱干燥,升溫?zé)峤?將其轉(zhuǎn)換為可燃?xì)怏w的過程。焦油作為生物質(zhì)氣化過程中不可避免的副產(chǎn)物,其含量過高將導(dǎo)致設(shè)備腐蝕、管道阻塞等問題,嚴(yán)重影響氣化效率。本文將以二甲苯為模擬氣化氣焦油,以生物質(zhì)導(dǎo)電炭為載體,結(jié)合介質(zhì)阻擋放電技術(shù),探究不同的實驗工況對二甲苯降解效率的影響。 文章以玉米芯為原料,通過CO2物理活化法,炭化活化制備高比表面積導(dǎo)電炭。實驗探究了不同活化工況對導(dǎo)電炭的孔隙結(jié)構(gòu)及導(dǎo)電性的影響,通過BET、SEM、FTIR以及電阻率自動測定儀對導(dǎo)電炭的性能進(jìn)行表征。實驗結(jié)果表明:導(dǎo)電炭的比表面積隨CO2流量(200mL/min~600mL/min)的增大而增大,導(dǎo)電性隨CO2流量的增大總體呈下降趨勢;導(dǎo)電炭的比表面積隨活化時間(0.5h~1.5h)的增大出現(xiàn)先增大后減小的規(guī)律,活化時間對導(dǎo)電炭的導(dǎo)電性影響很小。 選取CO2流量400mL/min,活化時間1h,炭化活化溫度為800℃時制備的導(dǎo)電炭為吸附劑,以二甲苯為吸附質(zhì),在常溫下采用固定床吸附方式探究導(dǎo)電炭對二甲苯的吸附特性。實驗結(jié)果表明:在相同的進(jìn)口流量下,進(jìn)口濃度越大,吸附傳質(zhì)區(qū)中心點斜率越大,越易達(dá)到飽和;增大進(jìn)口流量時導(dǎo)電炭吸附二甲苯的穿透曲線變得陡峭,吸附傳質(zhì)區(qū)中心點的斜率增大;隨著床層高度的增加,導(dǎo)電炭吸附二甲苯的穿透曲線形狀基本相同,吸附傳質(zhì)區(qū)中心點的斜率基本相等。 通過介質(zhì)阻擋放電技術(shù),探究放電反應(yīng)區(qū)空載與加載導(dǎo)電炭時對二甲苯降解效率的影響。實驗結(jié)果表明:放電反應(yīng)區(qū)加載導(dǎo)電炭后,近紫外區(qū)的特征譜線強(qiáng)度明顯高于空載導(dǎo)電炭時的特征譜線強(qiáng)度,放電效果更加明顯,提高了二甲苯的降解效率。等離子體處理后的導(dǎo)電炭表面孔壁結(jié)構(gòu)遭到破壞而坍塌,內(nèi)孔結(jié)構(gòu)變得皺褶,而導(dǎo)電炭的電阻率及表面官能團(tuán)變化很小。
【學(xué)位授予單位】:浙江大學(xué)
【學(xué)位級別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2014
【分類號】:TQ517.5;TK6
【參考文獻(xiàn)】
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2642218
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