生物質(zhì)低溫?zé)峤馓炕捌湓偃济撓跆匦缘脑囼?yàn)研究
發(fā)布時(shí)間:2021-10-15 00:08
隨著煤、石油等化石燃料的大量消耗,在世界范圍內(nèi)出現(xiàn)了能源短缺、環(huán)境污染以及CO2排放引起的溫室效應(yīng)等一系列問(wèn)題,直接制約了全球經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。生物質(zhì)低溫?zé)峤馓炕c再燃脫硝技術(shù)結(jié)合不僅能有效控制NOx排放,而且減少了燃料中S02和C02的排放,同時(shí)還達(dá)到大規(guī)模利用生物質(zhì)的目的。然而,如何獲得低成本、高效的生物質(zhì)炭燃料是該技術(shù)成功關(guān)鍵之一。生物質(zhì)雖然有著其他可再生能源無(wú)法比擬的優(yōu)勢(shì),但也存在資源分散、水分含量高、易腐爛、能量密度低、不易儲(chǔ)藏運(yùn)輸以及產(chǎn)量的季節(jié)性問(wèn)題等特點(diǎn)。因此,開(kāi)展生物質(zhì)低溫?zé)峤馓炕捌湓偃济撓跆匦缘脑囼?yàn)研究,具有重要的理論價(jià)值和工業(yè)應(yīng)用前景。論文選取桑樹(shù)枝(MT)、稻稈(RS)、木片(WC)和竹子(BB)等4種生物質(zhì)為研究對(duì)象,首先對(duì)其工業(yè)分析成分、元素分析成分、發(fā)熱量和微量元素含量進(jìn)行測(cè)定;然后,開(kāi)展桑樹(shù)枝和稻稈的熱重分析實(shí)驗(yàn),并采用非等溫(Coats-Redfem法)和等溫法計(jì)算其反應(yīng)動(dòng)力學(xué)參數(shù)。結(jié)果表明:1)生物質(zhì)原料的水分和揮發(fā)分含量較高,固定碳含量偏低,且木本類和草本類的生物質(zhì)灰分含量差異比較大;相比煤粉而言,C元素含量較低,H、O元素含量較高,且N、S含量低,是一...
【文章來(lái)源】:南京師范大學(xué)江蘇省 211工程院校
【文章頁(yè)數(shù)】:89 頁(yè)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【文章目錄】:
摘要
Abstract
目錄
第1章 緒論
1.1 課題的研究背景
1.2 生物質(zhì)能轉(zhuǎn)化途徑與利用技術(shù)
1.2.1 生物質(zhì)的來(lái)源與分類
1.2.2 生物質(zhì)能轉(zhuǎn)化途徑
1.2.3 生物質(zhì)利用技術(shù)
1.3 低溫?zé)峤馓炕夹g(shù)的研究現(xiàn)狀
1.3.1 生物質(zhì)種類的影響
1.3.2 熱解溫度的影響
1.3.3 停留時(shí)間的影響
1.3.4 反應(yīng)裝置的影響
1.4 再燃脫硝技術(shù)的研究現(xiàn)狀
1.5 本文的研究?jī)?nèi)容
1.6 本章小結(jié)
第2章 試驗(yàn)裝置與方法
2.1 低溫?zé)峤馓炕脑囼?yàn)裝置與方法
2.1.1 螺旋式低溫?zé)峤馓炕囼?yàn)裝置和方法
2.1.2 固定床熱解試驗(yàn)裝置和方法
2.1.3 移動(dòng)床炭化中試試驗(yàn)裝置和方法
2.2 再燃脫硝試驗(yàn)裝置與方法
2.2.1 試驗(yàn)裝置
2.2.2 試驗(yàn)方法與步驟
2.3 本章小結(jié)
第3章 生物質(zhì)熱重分析及其動(dòng)力學(xué)的試驗(yàn)研究
3.1 生物質(zhì)的預(yù)處理與分析
3.1.1 生物質(zhì)的預(yù)處理
3.1.2 工業(yè)分析、元素分析和熱值的測(cè)定
3.1.3 微量元素分析
3.2 生物質(zhì)熱重分析試驗(yàn)研究
3.2.1 熱分解動(dòng)力學(xué)研究現(xiàn)狀
3.2.2 熱重分析試驗(yàn)條件與試驗(yàn)方案
3.2.3 熱重分析試驗(yàn)結(jié)果與分析
3.3 生物質(zhì)熱解動(dòng)力學(xué)研究
3.3.1 動(dòng)力學(xué)模型的建立
3.3.2 利用非等溫法計(jì)算動(dòng)力學(xué)參數(shù)(Coats-Redfem法)
3.3.3 利用等溫法計(jì)算反應(yīng)動(dòng)力學(xué)參數(shù)
3.4 本章小結(jié)
第4章 生物質(zhì)低溫?zé)峤馓炕匦缘脑囼?yàn)研究
4.1 引言
4.2 試驗(yàn)原料與方法
4.3 生物質(zhì)炭的理化特性分析
4.3.1 表觀特征分析
4.3.2 工業(yè)分析、元素分析和熱值的測(cè)定
4.3.3 微觀形貌分析
4.3.4 吸水率和研磨特性分析
4.4 低溫?zé)峤馓炕a(chǎn)物質(zhì)量分布特性
4.4.1 熱解溫度的影響
4.4.2 停留時(shí)間的影響
4.5 生物質(zhì)炭的質(zhì)量得率和能量得率
4.5.1 質(zhì)量得率和能量得率的計(jì)算方法
4.5.2 桑樹(shù)枝炭的質(zhì)量得率和能量得率
4.5.3 稻稈炭的質(zhì)量得率和能量得率
4.6 生物質(zhì)炭的能量密度
4.7 本章小結(jié)
第5章 生物質(zhì)/生物質(zhì)炭再燃脫硝特性的試驗(yàn)研究
5.1 引言
5.2 試驗(yàn)參數(shù)選擇與數(shù)據(jù)處理方法
5.2.1 試驗(yàn)參數(shù)選擇
5.2.2 數(shù)據(jù)處理方法
5.3 再燃燃料種類的影響
5.4 再燃燃料粒徑的影響
5.5 再燃區(qū)溫度的影響
5.6 初始NO濃度的影響
5.7 再燃區(qū)停留時(shí)間的影響
5.8 化學(xué)當(dāng)量比的影響
5.9 本章小結(jié)
第6章 全文總結(jié)與建議
6.1 全文總結(jié)
6.2 創(chuàng)新點(diǎn)
6.3 研究工作的未來(lái)展望
參考文獻(xiàn)
在讀期間發(fā)表的學(xué)術(shù)論文及研究成果
致謝
本文編號(hào):3437067
【文章來(lái)源】:南京師范大學(xué)江蘇省 211工程院校
【文章頁(yè)數(shù)】:89 頁(yè)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
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摘要
Abstract
目錄
第1章 緒論
1.1 課題的研究背景
1.2 生物質(zhì)能轉(zhuǎn)化途徑與利用技術(shù)
1.2.1 生物質(zhì)的來(lái)源與分類
1.2.2 生物質(zhì)能轉(zhuǎn)化途徑
1.2.3 生物質(zhì)利用技術(shù)
1.3 低溫?zé)峤馓炕夹g(shù)的研究現(xiàn)狀
1.3.1 生物質(zhì)種類的影響
1.3.2 熱解溫度的影響
1.3.3 停留時(shí)間的影響
1.3.4 反應(yīng)裝置的影響
1.4 再燃脫硝技術(shù)的研究現(xiàn)狀
1.5 本文的研究?jī)?nèi)容
1.6 本章小結(jié)
第2章 試驗(yàn)裝置與方法
2.1 低溫?zé)峤馓炕脑囼?yàn)裝置與方法
2.1.1 螺旋式低溫?zé)峤馓炕囼?yàn)裝置和方法
2.1.2 固定床熱解試驗(yàn)裝置和方法
2.1.3 移動(dòng)床炭化中試試驗(yàn)裝置和方法
2.2 再燃脫硝試驗(yàn)裝置與方法
2.2.1 試驗(yàn)裝置
2.2.2 試驗(yàn)方法與步驟
2.3 本章小結(jié)
第3章 生物質(zhì)熱重分析及其動(dòng)力學(xué)的試驗(yàn)研究
3.1 生物質(zhì)的預(yù)處理與分析
3.1.1 生物質(zhì)的預(yù)處理
3.1.2 工業(yè)分析、元素分析和熱值的測(cè)定
3.1.3 微量元素分析
3.2 生物質(zhì)熱重分析試驗(yàn)研究
3.2.1 熱分解動(dòng)力學(xué)研究現(xiàn)狀
3.2.2 熱重分析試驗(yàn)條件與試驗(yàn)方案
3.2.3 熱重分析試驗(yàn)結(jié)果與分析
3.3 生物質(zhì)熱解動(dòng)力學(xué)研究
3.3.1 動(dòng)力學(xué)模型的建立
3.3.2 利用非等溫法計(jì)算動(dòng)力學(xué)參數(shù)(Coats-Redfem法)
3.3.3 利用等溫法計(jì)算反應(yīng)動(dòng)力學(xué)參數(shù)
3.4 本章小結(jié)
第4章 生物質(zhì)低溫?zé)峤馓炕匦缘脑囼?yàn)研究
4.1 引言
4.2 試驗(yàn)原料與方法
4.3 生物質(zhì)炭的理化特性分析
4.3.1 表觀特征分析
4.3.2 工業(yè)分析、元素分析和熱值的測(cè)定
4.3.3 微觀形貌分析
4.3.4 吸水率和研磨特性分析
4.4 低溫?zé)峤馓炕a(chǎn)物質(zhì)量分布特性
4.4.1 熱解溫度的影響
4.4.2 停留時(shí)間的影響
4.5 生物質(zhì)炭的質(zhì)量得率和能量得率
4.5.1 質(zhì)量得率和能量得率的計(jì)算方法
4.5.2 桑樹(shù)枝炭的質(zhì)量得率和能量得率
4.5.3 稻稈炭的質(zhì)量得率和能量得率
4.6 生物質(zhì)炭的能量密度
4.7 本章小結(jié)
第5章 生物質(zhì)/生物質(zhì)炭再燃脫硝特性的試驗(yàn)研究
5.1 引言
5.2 試驗(yàn)參數(shù)選擇與數(shù)據(jù)處理方法
5.2.1 試驗(yàn)參數(shù)選擇
5.2.2 數(shù)據(jù)處理方法
5.3 再燃燃料種類的影響
5.4 再燃燃料粒徑的影響
5.5 再燃區(qū)溫度的影響
5.6 初始NO濃度的影響
5.7 再燃區(qū)停留時(shí)間的影響
5.8 化學(xué)當(dāng)量比的影響
5.9 本章小結(jié)
第6章 全文總結(jié)與建議
6.1 全文總結(jié)
6.2 創(chuàng)新點(diǎn)
6.3 研究工作的未來(lái)展望
參考文獻(xiàn)
在讀期間發(fā)表的學(xué)術(shù)論文及研究成果
致謝
本文編號(hào):3437067
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