紫莖澤蘭常規(guī)熱解與微波熱解的基礎(chǔ)研究
發(fā)布時間:2021-09-05 12:27
生物質(zhì)是豐富的可再生能源之一,是繼石油,煤炭和天然氣之后的第四大能源。生物質(zhì)能在今后的發(fā)展過程中潛力巨大,合理開發(fā)和利用生物質(zhì)資源,對于我國的能源結(jié)構(gòu)升級和能源安全具有重要意義。熱轉(zhuǎn)化技術(shù)是目前生物質(zhì)利用中有效的途徑,催化熱解是改變生物質(zhì)產(chǎn)物分布與性能有效的方法。本文以紫莖澤蘭為原料,采用管式電阻爐常規(guī)熱解與微波管式爐熱解對紫莖澤蘭熱解展開了基礎(chǔ)研究,探索了熱解溫度、保溫時間、升溫速率和氮氣流速對熱解產(chǎn)物分布的影響。以NaCl、Zn O、KOH和Na2CO3為添加劑,考察其對熱解產(chǎn)物與性能的影響,主要研究內(nèi)容及結(jié)果如下:(1)管式電阻爐常規(guī)熱解中確定優(yōu)化工藝條件為熱解溫度600℃、保溫時間50min、升溫速率20℃/min和氮氣流速200m L/min。微波管式爐熱解過程中確定優(yōu)化工藝條件為熱解溫度500℃、保溫時間60min和氮氣流速300m L/min。(2)熱解氣體中主要成分為H2、CO、CH4和CO2。常規(guī)熱解中,優(yōu)化工藝條件下氣體的熱值為17.88 MJ/Nm3。微波...
【文章來源】:昆明理工大學云南省
【文章頁數(shù)】:122 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
紫莖澤蘭原料的FTIR圖
圖 3.1 紫莖澤蘭的 TG、DTG 和 DSC 曲線紫莖澤蘭的 TG、DTG 和 DSC 數(shù)據(jù)曲線如圖 3.1 所示。從紫莖澤蘭的成分分析可以看出,紫莖澤蘭主要由纖維素、半纖維素和木質(zhì)素組成見表 2.1。從圖 3可以看出紫莖澤蘭的熱解過程由四個階段組成,它們分別是脫水干燥階段,預熱
圖 3.2 NaCl 添加劑下紫莖澤蘭的 TG、DTG 和 DSC 曲線3.2.2 ZnO 對紫莖澤蘭熱重分析的影響實驗添加 3%的 ZnO,由于 ZnO 不溶于水,因此只會粘附在紫莖澤蘭的表面,而且會發(fā)生堆積現(xiàn)象,無法均勻的分布在紫莖澤蘭上。添加 ZnO 后的 TG 和 DTG
【參考文獻】:
期刊論文
[1]微波的特點及應(yīng)用[J]. 余秀玲,熊建. 現(xiàn)代商貿(mào)工業(yè). 2018(04)
[2]城市霧霾成因及危害研究進展[J]. 李嵐淼,李龍國,李乃穩(wěn). 環(huán)境工程. 2017(12)
[3]玉米秸稈半纖維素的逐級分離及其結(jié)構(gòu)表征[J]. 李蕊,楊桂花,呂高金,陳嘉川,張磊. 中國造紙學報. 2017(03)
[4]生物質(zhì)壓縮成型技術(shù)的研究與發(fā)展[J]. 王文明,姚建輝,丁廣文,郁志宏. 中國農(nóng)機化學報. 2017(03)
[5]生物質(zhì)清潔能源的來源和分類[J]. 史海東,才曉泉. 生物學教學. 2017(03)
[6]椰衣半纖維素的提取及其結(jié)構(gòu)表征[J]. 王政,黃廣民,趙斌,李山丹,陸大興,胡旦. 食品科學. 2017(14)
[7]木質(zhì)素催化解聚的研究進展[J]. 舒日洋,徐瑩,張琦,馬隆龍,王鐵軍. 化工學報. 2016(11)
[8]生物質(zhì)轉(zhuǎn)化利用技術(shù)的研究進展[J]. 杜海鳳,閆超. 能源化工. 2016(02)
[9]生物質(zhì)廢棄物厭氧發(fā)酵的研究進展[J]. 杜婷婷,云斯寧,朱江,黃欣磊,張仙梅,曾漢候. 中國沼氣. 2016(02)
[10]半纖維素資源化利用研究[J]. 林立,張卉,劉以凡. 華東紙業(yè). 2016(02)
博士論文
[1]生物質(zhì)快速催化熱解制備高附加值化學品的研究[D]. 張智博.華北電力大學(北京) 2016
[2]基于微波加熱的竹材生物質(zhì)熱解機理及特性研究[D]. 董慶.東南大學 2015
[3]紫莖澤蘭微波熱解行為及產(chǎn)物綜合利用研究[D]. 鄭照強.昆明理工大學 2015
[4]木質(zhì)生物質(zhì)各組分熱解過程和熱力學特性研究[D]. 胡億明.中國林業(yè)科學研究院 2013
碩士論文
[1]生物油中酚類物質(zhì)的分離提質(zhì)研究[D]. 趙欣.中國科學技術(shù)大學 2016
[2]熔鹽熱裂解農(nóng)作物秸稈制氣體的研究[D]. 盛佳峰.浙江工業(yè)大學 2015
[3]生物質(zhì)快速熱解制生物油及生物油精煉提質(zhì)工藝研究[D]. 王高恩.鄭州大學 2015
[4]生物質(zhì)制燃料炭燃燒特性實驗研究[D]. 熊紹武.上海理工大學 2014
[5]生物質(zhì)催化熱解制取富氫燃氣的研究[D]. 王剛.天津科技大學 2012
[6]生物質(zhì)快速熱解制生物質(zhì)油的實驗研究[D]. 胡興濤.山東科技大學 2010
[7]生物質(zhì)熱解揮發(fā)特性的比較研究[D]. 沈豐菊.山東理工大學 2010
[8]木質(zhì)類生物質(zhì)催化熱解動力學研究[D]. 杜海清.黑龍江大學 2008
[9]竹廢料微波裂解及其產(chǎn)物性質(zhì)的研究[D]. 羅愛香.南昌大學 2007
[10]生物質(zhì)熱解動力學研究[D]. 王新運.安徽理工大學 2006
本文編號:3385346
【文章來源】:昆明理工大學云南省
【文章頁數(shù)】:122 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
紫莖澤蘭原料的FTIR圖
圖 3.1 紫莖澤蘭的 TG、DTG 和 DSC 曲線紫莖澤蘭的 TG、DTG 和 DSC 數(shù)據(jù)曲線如圖 3.1 所示。從紫莖澤蘭的成分分析可以看出,紫莖澤蘭主要由纖維素、半纖維素和木質(zhì)素組成見表 2.1。從圖 3可以看出紫莖澤蘭的熱解過程由四個階段組成,它們分別是脫水干燥階段,預熱
圖 3.2 NaCl 添加劑下紫莖澤蘭的 TG、DTG 和 DSC 曲線3.2.2 ZnO 對紫莖澤蘭熱重分析的影響實驗添加 3%的 ZnO,由于 ZnO 不溶于水,因此只會粘附在紫莖澤蘭的表面,而且會發(fā)生堆積現(xiàn)象,無法均勻的分布在紫莖澤蘭上。添加 ZnO 后的 TG 和 DTG
【參考文獻】:
期刊論文
[1]微波的特點及應(yīng)用[J]. 余秀玲,熊建. 現(xiàn)代商貿(mào)工業(yè). 2018(04)
[2]城市霧霾成因及危害研究進展[J]. 李嵐淼,李龍國,李乃穩(wěn). 環(huán)境工程. 2017(12)
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[5]生物質(zhì)清潔能源的來源和分類[J]. 史海東,才曉泉. 生物學教學. 2017(03)
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[7]木質(zhì)素催化解聚的研究進展[J]. 舒日洋,徐瑩,張琦,馬隆龍,王鐵軍. 化工學報. 2016(11)
[8]生物質(zhì)轉(zhuǎn)化利用技術(shù)的研究進展[J]. 杜海鳳,閆超. 能源化工. 2016(02)
[9]生物質(zhì)廢棄物厭氧發(fā)酵的研究進展[J]. 杜婷婷,云斯寧,朱江,黃欣磊,張仙梅,曾漢候. 中國沼氣. 2016(02)
[10]半纖維素資源化利用研究[J]. 林立,張卉,劉以凡. 華東紙業(yè). 2016(02)
博士論文
[1]生物質(zhì)快速催化熱解制備高附加值化學品的研究[D]. 張智博.華北電力大學(北京) 2016
[2]基于微波加熱的竹材生物質(zhì)熱解機理及特性研究[D]. 董慶.東南大學 2015
[3]紫莖澤蘭微波熱解行為及產(chǎn)物綜合利用研究[D]. 鄭照強.昆明理工大學 2015
[4]木質(zhì)生物質(zhì)各組分熱解過程和熱力學特性研究[D]. 胡億明.中國林業(yè)科學研究院 2013
碩士論文
[1]生物油中酚類物質(zhì)的分離提質(zhì)研究[D]. 趙欣.中國科學技術(shù)大學 2016
[2]熔鹽熱裂解農(nóng)作物秸稈制氣體的研究[D]. 盛佳峰.浙江工業(yè)大學 2015
[3]生物質(zhì)快速熱解制生物油及生物油精煉提質(zhì)工藝研究[D]. 王高恩.鄭州大學 2015
[4]生物質(zhì)制燃料炭燃燒特性實驗研究[D]. 熊紹武.上海理工大學 2014
[5]生物質(zhì)催化熱解制取富氫燃氣的研究[D]. 王剛.天津科技大學 2012
[6]生物質(zhì)快速熱解制生物質(zhì)油的實驗研究[D]. 胡興濤.山東科技大學 2010
[7]生物質(zhì)熱解揮發(fā)特性的比較研究[D]. 沈豐菊.山東理工大學 2010
[8]木質(zhì)類生物質(zhì)催化熱解動力學研究[D]. 杜海清.黑龍江大學 2008
[9]竹廢料微波裂解及其產(chǎn)物性質(zhì)的研究[D]. 羅愛香.南昌大學 2007
[10]生物質(zhì)熱解動力學研究[D]. 王新運.安徽理工大學 2006
本文編號:3385346
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