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固體熱載體與生物質(zhì)半焦在V形管內(nèi)的熱交換規(guī)律

發(fā)布時間:2020-08-13 22:14
【摘要】: 下降管式熱載體快速熱裂解系統(tǒng)生產(chǎn)生物油的工藝過程是利用高溫陶瓷球熱載體在下降管下落過程中加熱生物質(zhì)粉,使之快速熱解液化生成生物油的一項技術(shù),對其傳熱機理的研究有助于對該工藝下生物質(zhì)熱解規(guī)律的研究。由于高溫下生物質(zhì)粉很快被初步熱解為生物質(zhì)半焦,采用生物質(zhì)半焦作為實驗物料更加合理。本課題在豎直下降管內(nèi)陶瓷球與生物質(zhì)半焦熱交換規(guī)律研究的基礎(chǔ)之上,對V形下降管內(nèi)兩種散體的熱交換規(guī)律進行了實驗研究,主要內(nèi)容包括: 首先,根據(jù)實際熱解實驗裝置,在豎直下降管式散體熱交換實驗臺的基礎(chǔ)上,重新設(shè)計并改進為V形下降管式散體熱交換實驗臺,并對生物質(zhì)半焦喂入速率重新做了測定;其次,研究單獨喂入不同初溫(50℃、60℃、70℃)的陶瓷球與下降管系統(tǒng)的熱交換規(guī)律;然后,研究不同陶瓷球初溫(50℃、60℃、70℃),不同生物質(zhì)半焦質(zhì)量流量(32、40、53.3g/min)下兩種散體的熱交換規(guī)律;最后,對散體熱吸放比進行了研究。 通過以上研究,得到了以下結(jié)論:陶瓷球總放熱量隨著陶瓷球初溫的升高呈線性增大,穩(wěn)態(tài)時陶瓷球?qū)諝獾膶α鲹Q熱熱流量和陶瓷球?qū)鼙诘膶?dǎo)熱熱流量的增加幅度一致;陶瓷球終溫、管內(nèi)空氣溫度和管壁保溫層溫差均隨時間呈指數(shù)增大,陶瓷球與空氣的對流換熱系數(shù)隨陶瓷球初溫的升高而呈線性增大;生物質(zhì)半焦熱流量中,導(dǎo)熱熱流量占主要部分;散體熱吸放比隨著散體質(zhì)量流量比的增大而減小。
【學(xué)位授予單位】:山東理工大學(xué)
【學(xué)位級別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2010
【分類號】:TK6
【圖文】:

下降管,現(xiàn)場圖,實驗臺,部件


學(xué)位論文第二章V形下降管熱球與生物質(zhì)半焦分離箱:包括部件8一10。陶瓷球與生物的部件8實現(xiàn)分離,生物質(zhì)半焦落入部件8下方,陶瓷質(zhì)半焦喂入器:包括部件11一13,部件11和12構(gòu)成兩級。實驗開始前,將生物質(zhì)半焦裝入部件13,開始喂料時,,分別帶動部件11和12轉(zhuǎn)動,部件12轉(zhuǎn)動的同時將落到下面的部件11,由部件11將生物質(zhì)半焦喂入下降管。顯高于部件12的電機,以免發(fā)生堵料,影響喂料精度。管換熱實驗臺現(xiàn)場照片如圖3.3所示:

界面圖,溫度采集,界面


中泰力控組態(tài)軟件將電壓值按一定的電壓一溫度關(guān)系轉(zhuǎn)變?yōu)闇囟戎担瑫r在監(jiān)控界面上顯示出來。實驗結(jié)束后,組態(tài)軟件將溫度值保存起來留待數(shù)據(jù)處理軟件做進一步處理。為了便于觀察系統(tǒng)溫度的變化情況,課題設(shè)計了溫度采集截面,如圖3.5所示。曦入器內(nèi)部泥徽銘協(xié)科檢工一.一.一目一.一.腳資球初裝了2譽內(nèi)空限魏度拈銘生物段半焦續(xù)洛摹摹鬢蘸薰 薰鬢 鬢黔 黔lll娜灘贊摧瀚簇蒸撇姍麒豁班撇 撇溯瑟 瑟毅激 lll!!!夔蘸耀 耀攀盟羲羲姍〕 〕摹 摹摹 摹黝 黝圖3.5系統(tǒng)溫度采集界面l2

實時曲線,實時曲線,監(jiān)控界面,溫度


圖3.6溫度實時曲線監(jiān)控界面通過溫度實時曲線監(jiān)控界面實時監(jiān)控系統(tǒng)溫度變化,一方面觀察溫度值是否有大的波動,以便及時調(diào)整;另一方面確定系統(tǒng)到達穩(wěn)態(tài)的時間。3.1.4V形下降管熱交換實驗臺電路V形下降管熱交換實驗臺電路控制陶瓷球喂入器的電加熱系統(tǒng)和生物質(zhì)半焦喂入器的兩個無極調(diào)速電機。陶瓷球喂入器的電加熱系統(tǒng)包括:電加熱帶、XMT616智能溫度控制儀、交流接觸器、固態(tài)繼電器(SsR)、直流電源等。無極調(diào)速電機包括電動機和調(diào)速器?刂齐娐啡鐖D3.7所示:

【引證文獻】

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前1條

1 崔喜彬;下降管式生物質(zhì)快速熱解揮發(fā)率規(guī)律試驗研究[D];山東理工大學(xué);2011年



本文編號:2792598

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