生物質(zhì)微米原料氣化特性試驗研究
發(fā)布時間:2021-06-26 14:50
能源是推送社會經(jīng)濟發(fā)展的驅(qū)動。而由于能源危機以及生物質(zhì)資源自身的能源特性,使得其成為現(xiàn)今化石能源替代能源的重要研究對象。生物質(zhì)氣化技術(shù)是一種將低品位生物質(zhì)資源快速氣化為高品位合成氣的技術(shù)。在工業(yè)化應(yīng)用中需要研究其氣化特性。本文通過理論試驗分析驗證生物質(zhì)氣化可行性,再通過小型單管試驗臺架獲取氣化特性參數(shù)較優(yōu)范圍,最終搭建氣化示范裝置,并研究生物質(zhì)工業(yè)化應(yīng)用中的氣化特性。在生物質(zhì)氣流床氣化單管試驗臺架上進行了生物質(zhì)氣化特性分析試驗。結(jié)果表明:氣化終溫會影響合成氣產(chǎn)氣產(chǎn)率、碳轉(zhuǎn)化率以及氣化效率,氣化終溫越高,其氣化特性也越好,但是過高的氣化終溫會促進CH4的重整反應(yīng),降低合成氣中主要成分CO和CH4的含量,也降低了合成氣的熱值,試驗確定最佳氣化終溫范圍為8001100℃。生物質(zhì)原料粒徑越小,傳熱傳質(zhì)效果越好,也使得爐內(nèi)實際氣化溫度越高。但是過細的生物質(zhì)粒徑會提高預(yù)處理成本,因此取最佳粒徑為80100目。在水蒸氣為氣化劑的氣化試驗中,通入適當(dāng)?shù)乃魵鈺岣吆铣蓺庵蠧O和H2的占比。但過...
【文章來源】:華中科技大學(xué)湖北省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校
【文章頁數(shù)】:76 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【部分圖文】:
全球能源結(jié)構(gòu)占比圖
圖 1-2 幾種主要生物質(zhì)利用技術(shù)圖物理轉(zhuǎn)化生物質(zhì)的物理轉(zhuǎn)化是指將經(jīng)干燥、破碎等預(yù)處理工序加工后的原料進行壓高密度的固體他燃料的技術(shù)。此技術(shù)通過物理手段,提高了單位體積下生值,同時也解決生物質(zhì)原料能源品位低、運輸成本高等問題。但壓縮成型也會帶來燃燒不完全,能源利用率低以及燃燒排放污染物等問題[9];瘜W(xué)轉(zhuǎn)化化學(xué)轉(zhuǎn)化法是目前生物質(zhì)能源的研究重點以及未來生物質(zhì)資源利用技術(shù)的方向;瘜W(xué)轉(zhuǎn)化法可分為直燃法、熱化學(xué)法和化學(xué)法三類主要技術(shù)。直燃法是生物質(zhì)能源利用中歷史最為悠久、技術(shù)特點最為簡單的技術(shù),用華中科技大學(xué)環(huán)境學(xué)院的肖波教授團隊[10]研制的生物質(zhì)微米燃料霄及燃燒結(jié)構(gòu)簡單,成本低等優(yōu)點,且燃燒溫度峰值可達 1200℃。但是受當(dāng)?shù)厣?
華 中 科 技 大 學(xué) 碩 士 學(xué) 位 論 文圖 1-3 氣流床系統(tǒng)流程圖nsen[20]等人設(shè)計研發(fā)了如圖 1-3 的氣流床氣化系統(tǒng),針對不同質(zhì)熱解氣化特性研究。uke Kobayashi 等人[21]使用自行研發(fā)的氣流床生物質(zhì)氣化系統(tǒng),開展氣化終溫對氣化結(jié)果的影響。其系統(tǒng)流程圖如圖 1-4。
【參考文獻】:
期刊論文
[1]生物質(zhì)熱解氣化技術(shù)的關(guān)鍵點分析[J]. 李艷,王欣,孫利利. 資源節(jié)約與環(huán)保. 2015(03)
[2]我國生物質(zhì)發(fā)電產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及建議[J]. 蔣大華,孫康泰,亓偉,張輝,魏珣,李強,周勁松,葛毅強. 可再生能源. 2014(04)
[3]上吸式生物質(zhì)氣化爐的設(shè)計與試驗[J]. 李斌,陳漢平,楊海平,王賢華,張世紅. 農(nóng)業(yè)工程學(xué)報. 2011(07)
[4]生物質(zhì)微米燃料空氣氣化實驗研究[J]. 張孟芝,郭獻軍,秦連杰,肖波. 煙臺大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)與工程版). 2011(03)
[5]稻殼與木屑氣化制取富氫燃氣的試驗研究[J]. 向夏楠,頓玉環(huán),李偉振,郭凱,王立群. 可再生能源. 2010(02)
[6]生物質(zhì)微米燃料旋風(fēng)燃燒實驗研究[J]. 羅思義,肖波,郭獻軍. 鍋爐技術(shù). 2010(01)
[7]生物質(zhì)能源轉(zhuǎn)化技術(shù)與應(yīng)用(Ⅵ)——生物質(zhì)發(fā)電技術(shù)和設(shè)備[J]. 劉寶亮,蔣劍春. 生物質(zhì)化學(xué)工程. 2008(02)
[8]我國生物質(zhì)能資源與利用[J]. 趙軍,王述洋. 太陽能學(xué)報. 2008(01)
[9]生物質(zhì)能源轉(zhuǎn)化技術(shù)與應(yīng)用(Ⅳ)——生物質(zhì)熱解氣化技術(shù)研究和應(yīng)用[J]. 應(yīng)浩,蔣劍春. 生物質(zhì)化學(xué)工程. 2007(06)
[10]不同因素對生物質(zhì)氣化產(chǎn)出氣特性的影響[J]. 楊國來,陳漢平,米鐵,李斌. 可再生能源. 2007(03)
博士論文
[1]我國生物質(zhì)原料資源及能源潛力評估[D]. 張蓓蓓.中國農(nóng)業(yè)大學(xué) 2018
[2]生物質(zhì)多級高溫氣化定向制備合成氣的特性研究[D]. 陳超.浙江大學(xué) 2015
[3]生物質(zhì)催化氣化定向制備合成氣過程與機理研究[D]. 成功.華中科技大學(xué) 2012
[4]生物質(zhì)高溫氣流床氣化合成氣制備及優(yōu)化研究[D]. 陳青.浙江大學(xué) 2012
[5]稻殼低溫慢速熱解機理研究[D]. 沈建鋒.南京理工大學(xué) 2011
[6]生物質(zhì)高溫氣流床氣化制取合成氣的機理試驗研究[D]. 趙輝.浙江大學(xué) 2007
碩士論文
[1]蓄熱式生物質(zhì)氣化燃燒一體爐的燃燒性能模擬與實驗研究[D]. 黃岳.華中科技大學(xué) 2018
[2]熱解壓力和升溫速率對煤焦和生物質(zhì)焦結(jié)構(gòu)及氧化反應(yīng)性的影響[D]. 梁鳳莉.太原理工大學(xué) 2017
[3]生物質(zhì)氣流床快速熱解及水蒸氣氣化動力學(xué)模擬研究[D]. 曹代科.華中科技大學(xué) 2017
[4]稻殼/木屑焦水蒸氣高溫氣化反應(yīng)特性[D]. 孫佳偉.哈爾濱理工大學(xué) 2016
[5]稻殼顆粒性能分析與催化熱解動力學(xué)[D]. 張鵬.南京理工大學(xué) 2016
[6]幾種生物質(zhì)固定床條件下熱解特性的實驗研究[D]. 袁婷.遼寧科技大學(xué) 2015
[7]生物質(zhì)水蒸氣催化氣化制備合成氣研究[D]. 蔡海燕.華中科技大學(xué) 2013
[8]生物質(zhì)氣流床氣化的動力學(xué)模擬研究[D]. 吳遠謀.浙江大學(xué) 2012
[9]氣流床條件下生物質(zhì)氣化反應(yīng)特性研究[D]. 梅勤峰.浙江大學(xué) 2010
[10]生物質(zhì)氣化過程建模與參數(shù)優(yōu)化研究[D]. 王紅梅.華北電力大學(xué)(河北) 2009
本文編號:3251546
【文章來源】:華中科技大學(xué)湖北省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校
【文章頁數(shù)】:76 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【部分圖文】:
全球能源結(jié)構(gòu)占比圖
圖 1-2 幾種主要生物質(zhì)利用技術(shù)圖物理轉(zhuǎn)化生物質(zhì)的物理轉(zhuǎn)化是指將經(jīng)干燥、破碎等預(yù)處理工序加工后的原料進行壓高密度的固體他燃料的技術(shù)。此技術(shù)通過物理手段,提高了單位體積下生值,同時也解決生物質(zhì)原料能源品位低、運輸成本高等問題。但壓縮成型也會帶來燃燒不完全,能源利用率低以及燃燒排放污染物等問題[9];瘜W(xué)轉(zhuǎn)化化學(xué)轉(zhuǎn)化法是目前生物質(zhì)能源的研究重點以及未來生物質(zhì)資源利用技術(shù)的方向;瘜W(xué)轉(zhuǎn)化法可分為直燃法、熱化學(xué)法和化學(xué)法三類主要技術(shù)。直燃法是生物質(zhì)能源利用中歷史最為悠久、技術(shù)特點最為簡單的技術(shù),用華中科技大學(xué)環(huán)境學(xué)院的肖波教授團隊[10]研制的生物質(zhì)微米燃料霄及燃燒結(jié)構(gòu)簡單,成本低等優(yōu)點,且燃燒溫度峰值可達 1200℃。但是受當(dāng)?shù)厣?
華 中 科 技 大 學(xué) 碩 士 學(xué) 位 論 文圖 1-3 氣流床系統(tǒng)流程圖nsen[20]等人設(shè)計研發(fā)了如圖 1-3 的氣流床氣化系統(tǒng),針對不同質(zhì)熱解氣化特性研究。uke Kobayashi 等人[21]使用自行研發(fā)的氣流床生物質(zhì)氣化系統(tǒng),開展氣化終溫對氣化結(jié)果的影響。其系統(tǒng)流程圖如圖 1-4。
【參考文獻】:
期刊論文
[1]生物質(zhì)熱解氣化技術(shù)的關(guān)鍵點分析[J]. 李艷,王欣,孫利利. 資源節(jié)約與環(huán)保. 2015(03)
[2]我國生物質(zhì)發(fā)電產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及建議[J]. 蔣大華,孫康泰,亓偉,張輝,魏珣,李強,周勁松,葛毅強. 可再生能源. 2014(04)
[3]上吸式生物質(zhì)氣化爐的設(shè)計與試驗[J]. 李斌,陳漢平,楊海平,王賢華,張世紅. 農(nóng)業(yè)工程學(xué)報. 2011(07)
[4]生物質(zhì)微米燃料空氣氣化實驗研究[J]. 張孟芝,郭獻軍,秦連杰,肖波. 煙臺大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)與工程版). 2011(03)
[5]稻殼與木屑氣化制取富氫燃氣的試驗研究[J]. 向夏楠,頓玉環(huán),李偉振,郭凱,王立群. 可再生能源. 2010(02)
[6]生物質(zhì)微米燃料旋風(fēng)燃燒實驗研究[J]. 羅思義,肖波,郭獻軍. 鍋爐技術(shù). 2010(01)
[7]生物質(zhì)能源轉(zhuǎn)化技術(shù)與應(yīng)用(Ⅵ)——生物質(zhì)發(fā)電技術(shù)和設(shè)備[J]. 劉寶亮,蔣劍春. 生物質(zhì)化學(xué)工程. 2008(02)
[8]我國生物質(zhì)能資源與利用[J]. 趙軍,王述洋. 太陽能學(xué)報. 2008(01)
[9]生物質(zhì)能源轉(zhuǎn)化技術(shù)與應(yīng)用(Ⅳ)——生物質(zhì)熱解氣化技術(shù)研究和應(yīng)用[J]. 應(yīng)浩,蔣劍春. 生物質(zhì)化學(xué)工程. 2007(06)
[10]不同因素對生物質(zhì)氣化產(chǎn)出氣特性的影響[J]. 楊國來,陳漢平,米鐵,李斌. 可再生能源. 2007(03)
博士論文
[1]我國生物質(zhì)原料資源及能源潛力評估[D]. 張蓓蓓.中國農(nóng)業(yè)大學(xué) 2018
[2]生物質(zhì)多級高溫氣化定向制備合成氣的特性研究[D]. 陳超.浙江大學(xué) 2015
[3]生物質(zhì)催化氣化定向制備合成氣過程與機理研究[D]. 成功.華中科技大學(xué) 2012
[4]生物質(zhì)高溫氣流床氣化合成氣制備及優(yōu)化研究[D]. 陳青.浙江大學(xué) 2012
[5]稻殼低溫慢速熱解機理研究[D]. 沈建鋒.南京理工大學(xué) 2011
[6]生物質(zhì)高溫氣流床氣化制取合成氣的機理試驗研究[D]. 趙輝.浙江大學(xué) 2007
碩士論文
[1]蓄熱式生物質(zhì)氣化燃燒一體爐的燃燒性能模擬與實驗研究[D]. 黃岳.華中科技大學(xué) 2018
[2]熱解壓力和升溫速率對煤焦和生物質(zhì)焦結(jié)構(gòu)及氧化反應(yīng)性的影響[D]. 梁鳳莉.太原理工大學(xué) 2017
[3]生物質(zhì)氣流床快速熱解及水蒸氣氣化動力學(xué)模擬研究[D]. 曹代科.華中科技大學(xué) 2017
[4]稻殼/木屑焦水蒸氣高溫氣化反應(yīng)特性[D]. 孫佳偉.哈爾濱理工大學(xué) 2016
[5]稻殼顆粒性能分析與催化熱解動力學(xué)[D]. 張鵬.南京理工大學(xué) 2016
[6]幾種生物質(zhì)固定床條件下熱解特性的實驗研究[D]. 袁婷.遼寧科技大學(xué) 2015
[7]生物質(zhì)水蒸氣催化氣化制備合成氣研究[D]. 蔡海燕.華中科技大學(xué) 2013
[8]生物質(zhì)氣流床氣化的動力學(xué)模擬研究[D]. 吳遠謀.浙江大學(xué) 2012
[9]氣流床條件下生物質(zhì)氣化反應(yīng)特性研究[D]. 梅勤峰.浙江大學(xué) 2010
[10]生物質(zhì)氣化過程建模與參數(shù)優(yōu)化研究[D]. 王紅梅.華北電力大學(xué)(河北) 2009
本文編號:3251546
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