生物質(zhì)裂解制油冷凝換熱系統(tǒng)設計及理論研究
發(fā)布時間:2021-09-06 00:46
隨著經(jīng)濟建設的快速發(fā)展,我國能源安全與環(huán)境污染問題日益嚴重,目前我國每年從境外進口的石油總量已接近3億噸,每年排放的C02已超過100億噸。與此同時,我國還是一個農(nóng)林業(yè)大國,農(nóng)林廢棄生物質(zhì)資源非常豐富,扣除各種利用,每年至少尚有6億多噸的農(nóng)林業(yè)廢棄物有待利用。因此,研究和探索可將各種農(nóng)林廢棄生物質(zhì)經(jīng)濟高效地制成能在一定的領域和范圍內(nèi)替代石油的生物燃油清潔液體燃料的先進技術和裝備,是當前深度開發(fā)、利用農(nóng)林廢棄物的最優(yōu)方法和途徑之一,對彌補我國石油不足、維護國家能源安全,具有重大現(xiàn)實意義和工程應用價值。用生物質(zhì)制油的過程中,生物質(zhì)裂解油氣的冷凝換熱環(huán)節(jié),是制約生物燃油產(chǎn)率和質(zhì)量的最重要因素之一。然而,已有生物質(zhì)裂解制油成套裝備中冷凝與換熱裝置的設計,到目前為止,仍無成熟、先進的專業(yè)設計理論與方法可用,致使人們在開發(fā)設計這類裝置時,仍不得不主要依賴經(jīng)驗或粗略估算的方法進行,嚴重影響生物燃油生產(chǎn)裝備的精良設計與制造,進而影響生物燃油產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展和崛起。針對上述問題,本論文在大量收集、閱讀國內(nèi)外有關各種冷凝與換熱裝置設計理論和方法文獻資料的基礎上,以混合式冷凝換熱裝置設計理念、思想為啟發(fā),研究...
【文章來源】:東北林業(yè)大學黑龍江省 211工程院校 教育部直屬院校
【文章頁數(shù)】:53 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
液柱式混合冷凝換熱器結構原理示意圖
為了更加直觀有效地觀察和分析表3-1中的數(shù)據(jù),現(xiàn)依照其中對應的參數(shù)值繪制出通孔直徑D與各核心尺寸的關系圖如圖3-3?圖3-9所不。通過分析表3-1和圖3-3~圖3-9不難發(fā)現(xiàn),當通孔直徑1)取值為0.01、0.02和0.03m時,算得的冷凝器直徑£>L分別為7.3m、3.7m和2.5m,計算結果太大,而與之相對應的液柱總長度分別為0.4m、1.6m和3.6m,計算結果又太小,對于這樣的"飛碟型”尺寸來說,一方面會導致冷凝器的橫斷面積過大,并不利于冷、熱流體相互間的充分混合與均勾分布,同時造成空間浪費,另一方面冷凝器的總高度亦顯得過矮、過短,使得氣、液兩相流沒有足夠的接觸時間,蹄板間距的計算結果亦小到不合理
不同通孔直徑D與傳熱面積F關系圖
【參考文獻】:
期刊論文
[1]生物質(zhì)快速熱解液化技術研究進展[J]. 朱錫鋒,李明. 石油化工. 2013(08)
[2]柴油機燃用生物油/柴油乳化燃料的性能試驗[J]. 王黎明,王述洋. 農(nóng)機化研究. 2010(10)
[3]混合冷凝器塔板的工藝計算[J]. 王暢. 硫磷設計與粉體工程. 2010(03)
[4]生物油氣液相平衡與比熱容研究[J]. 程文龍,謝鯤,趙銳,朱錫鋒. 工程熱物理學報. 2010(01)
[5]在管式爐中生物質(zhì)熱解的機理[J]. 趙俊成,孫立,易維明. 山東理工大學學報(自然科學版). 2004(02)
[6]生物質(zhì)熱解液化試驗研究[J]. 曾忠. 應用科學學報. 2002(02)
[7]生物質(zhì)快速裂解液體產(chǎn)物的分析[J]. 張素萍,顏涌捷,任錚偉,李庭琛. 華東理工大學學報. 2001(06)
[8]循環(huán)流化床反應器固體生物質(zhì)的熱解液化[J]. 戴先文,吳創(chuàng)之,周肇秋,陳勇. 太陽能學報. 2001(02)
[9]旋轉(zhuǎn)錐反應器生物質(zhì)熱裂解工藝過程及實驗[J]. 劉榮厚,魯楠,曹玉瑞,徐保江,周洪斌,劉振江,牛衛(wèi)生. 沈陽農(nóng)業(yè)大學學報. 1997(04)
博士論文
[1]流化式自供熱型制生物燃油關鍵裝置設計理論研究[D]. 劉向東.東北林業(yè)大學 2011
[2]生物質(zhì)熱解動力學建模及錐式閃速熱解裝置設計理論研究[D]. 王述洋.東北林業(yè)大學 2002
碩士論文
[1]新型下降管生物質(zhì)熱裂解液化裝置的設計及試驗研究[D]. 張德俐.山東理工大學 2012
[2]斜板槽式生物質(zhì)裂解主反應器設計理論研究[D]. 徐文輝.東北林業(yè)大學 2012
[3]直接接觸式換熱的試驗研究[D]. 劉軍云.昆明理工大學 2012
[4]生物油熱物性及生物質(zhì)熱解氣噴霧冷凝過程的關鍵問題研究[D]. 謝鯤.中國科學技術大學 2010
[5]油價波動下我國石油安全策略研究[D]. 戴秀芝.中國石油大學 2010
[6]ZKR600三錐組合式快速裂解液化制油裝置設計及理論研究[D]. 姜年勇.東北林業(yè)大學 2007
本文編號:3386397
【文章來源】:東北林業(yè)大學黑龍江省 211工程院校 教育部直屬院校
【文章頁數(shù)】:53 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
液柱式混合冷凝換熱器結構原理示意圖
為了更加直觀有效地觀察和分析表3-1中的數(shù)據(jù),現(xiàn)依照其中對應的參數(shù)值繪制出通孔直徑D與各核心尺寸的關系圖如圖3-3?圖3-9所不。通過分析表3-1和圖3-3~圖3-9不難發(fā)現(xiàn),當通孔直徑1)取值為0.01、0.02和0.03m時,算得的冷凝器直徑£>L分別為7.3m、3.7m和2.5m,計算結果太大,而與之相對應的液柱總長度分別為0.4m、1.6m和3.6m,計算結果又太小,對于這樣的"飛碟型”尺寸來說,一方面會導致冷凝器的橫斷面積過大,并不利于冷、熱流體相互間的充分混合與均勾分布,同時造成空間浪費,另一方面冷凝器的總高度亦顯得過矮、過短,使得氣、液兩相流沒有足夠的接觸時間,蹄板間距的計算結果亦小到不合理
不同通孔直徑D與傳熱面積F關系圖
【參考文獻】:
期刊論文
[1]生物質(zhì)快速熱解液化技術研究進展[J]. 朱錫鋒,李明. 石油化工. 2013(08)
[2]柴油機燃用生物油/柴油乳化燃料的性能試驗[J]. 王黎明,王述洋. 農(nóng)機化研究. 2010(10)
[3]混合冷凝器塔板的工藝計算[J]. 王暢. 硫磷設計與粉體工程. 2010(03)
[4]生物油氣液相平衡與比熱容研究[J]. 程文龍,謝鯤,趙銳,朱錫鋒. 工程熱物理學報. 2010(01)
[5]在管式爐中生物質(zhì)熱解的機理[J]. 趙俊成,孫立,易維明. 山東理工大學學報(自然科學版). 2004(02)
[6]生物質(zhì)熱解液化試驗研究[J]. 曾忠. 應用科學學報. 2002(02)
[7]生物質(zhì)快速裂解液體產(chǎn)物的分析[J]. 張素萍,顏涌捷,任錚偉,李庭琛. 華東理工大學學報. 2001(06)
[8]循環(huán)流化床反應器固體生物質(zhì)的熱解液化[J]. 戴先文,吳創(chuàng)之,周肇秋,陳勇. 太陽能學報. 2001(02)
[9]旋轉(zhuǎn)錐反應器生物質(zhì)熱裂解工藝過程及實驗[J]. 劉榮厚,魯楠,曹玉瑞,徐保江,周洪斌,劉振江,牛衛(wèi)生. 沈陽農(nóng)業(yè)大學學報. 1997(04)
博士論文
[1]流化式自供熱型制生物燃油關鍵裝置設計理論研究[D]. 劉向東.東北林業(yè)大學 2011
[2]生物質(zhì)熱解動力學建模及錐式閃速熱解裝置設計理論研究[D]. 王述洋.東北林業(yè)大學 2002
碩士論文
[1]新型下降管生物質(zhì)熱裂解液化裝置的設計及試驗研究[D]. 張德俐.山東理工大學 2012
[2]斜板槽式生物質(zhì)裂解主反應器設計理論研究[D]. 徐文輝.東北林業(yè)大學 2012
[3]直接接觸式換熱的試驗研究[D]. 劉軍云.昆明理工大學 2012
[4]生物油熱物性及生物質(zhì)熱解氣噴霧冷凝過程的關鍵問題研究[D]. 謝鯤.中國科學技術大學 2010
[5]油價波動下我國石油安全策略研究[D]. 戴秀芝.中國石油大學 2010
[6]ZKR600三錐組合式快速裂解液化制油裝置設計及理論研究[D]. 姜年勇.東北林業(yè)大學 2007
本文編號:3386397
本文鏈接:http://sikaile.net/projectlw/xnylw/3386397.html
最近更新
教材專著