基于介質阻擋放電反應技術的生物柴油選擇性加氫提質試驗研究
發(fā)布時間:2021-12-17 19:34
生物柴油作為一種優(yōu)質的清潔能源,在替代傳統(tǒng)化石燃料方面具有廣闊的前景,受到人們的廣泛關注。生物柴油含有大量多不飽和脂肪酸酯,導致氧化安定性差,十六烷值低,限制了生物柴油的大規(guī)模推廣應用。對生物柴油進行選擇性催化加氫精制處理,將多不飽和脂肪酸酯部分氫化為單不飽和脂肪酸酯,可以在不大幅損失其低溫流動性能的情況下,顯著提高生物柴油的氧化安定性和十六烷值,并獲得更好的潤滑性能,從而達到提升生物柴油品質,并減少氫氣消耗、降低成本的目的。本文針對目前油脂催化加氫提質工藝中存在的設備成本高昂、反應條件苛刻、催化劑易結焦以及工藝流程復雜等問題,提出了一種基于介質阻擋放電反應技術,在常溫常壓條件下對生物柴油進行選擇性加氫提質的技術方案。以大豆油生物柴油為原料,氫氣為供氫體,Raney-Ni為催化劑,進行了生物柴油選擇性加氫提質的研究。系統(tǒng)探討了電壓、頻率、氣體流量等系統(tǒng)運行參數對反應器負載特性及工作性能的影響規(guī)律。在介質阻擋放電反應器中進行了大豆油生物柴油加氫提質的正交試驗,研究了各工作參數對生物柴油加氫深度和選擇性的影響規(guī)律;贕C-MS檢測結果,分析了生物柴油的加氫反應機理,并對生物柴油加氫前后的...
【文章來源】:江蘇大學江蘇省
【文章頁數】:77 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
輸入電壓與輸出輸入電壓之間的關系
圖 2.5 不同輸入電壓下的幅頻特性曲線 2.5Amplitude-frequency characteristic curves under different input vo的升高,4 種不同輸入電壓下的負載電壓的變化趨勢均為振特性,負載電壓在諧振頻率點處達到最大值,此時電路到最大值。輸入電壓在 40V、50V、60V 以及 70V 時,負,17.68kV,21.21kV 以及 24.75kV,諧振頻率分別為 12.12kHz,系統(tǒng)的諧振頻率,隨輸入電壓的增加,呈現逐漸降低圓柱式介質阻擋放電反應裝置,應使其工作在諧振頻率,
電裝置在未放電狀態(tài)下,其負載在電學上等效于氣隙等效電串聯(lián);當 DBD 裝置處于放電狀態(tài)下,放電氣隙被擊穿為導,其負載在電學上等效為介質層等效電容 Cd。根據 DBD 裝態(tài)和工作特性。串聯(lián)總電容 C 三者的關系如式(2.1)和(2.2)所示:CCC111gd 即CCCCC ddg放電工作過程中介質層具有儲能電容的功能。圖 2.6 為 DB-V Lissajous 實測圖形,近似呈平行四邊形形態(tài),其中 B→C C→D 為熄滅過程,BC(或 DA)及 AB(或 CD)的斜率分別對置負載電容。
【參考文獻】:
期刊論文
[1]容性耦合射頻氬等離子體放電診斷研究及仿真模擬[J]. 龐佳鑫,何湘,陳秉巖,劉沖,朱寒. 強激光與粒子束. 2019(03)
[2]燃料燃燒熱值、所需空氣量及煙氣生成量的計算方法[J]. 趙鎮(zhèn)魁. 磚瓦. 2019(03)
[3]擬合系數定;貧w法分析生物柴油運動黏度影響因素[J]. 隋猛,李法社,申加旭. 中國油脂. 2019(02)
[4]等離子體技術在環(huán)境保護中的應用研究[J]. 施明才. 環(huán)境與發(fā)展. 2019(01)
[5]淺談生物柴油的制備[J]. 榮俊鋒,劉銘,李伏虎,戴偉,朱凱勛,李泰廣,姚帥. 西部皮革. 2018(18)
[6]國內外汽柴油加氫催化劑的技術進展[J]. 楊瑯,江吉周,陳國濤,宋君輝,韓龍年. 武漢工程大學學報. 2018(04)
[7]生物柴油氧化安定性標準測試方法的進展及有關建議[J]. 劉金勝. 石油商技. 2018(02)
[8]油脂加氫制備生物柴油用催化劑的研究進展[J]. 王霏,徐俊明,蔣劍春,劉朋,周明浩,王奎. 材料導報. 2018(05)
[9]2016年世界能源供需情況分析與未來展望——基于《BP世界能源統(tǒng)計年鑒》與《BP世界能源展望》[J]. 代曉東,王余寶,畢曉光,路用瑞,梁繼航,郭文玉. 天然氣與石油. 2017(06)
[10]生物柴油調和燃料理論熱值比對分析[J]. 申加旭,李法社,王華各,申逸騁,徐文佳. 中國油脂. 2017(11)
博士論文
[1]納秒脈沖空氣均勻介質阻擋放電發(fā)射光譜診斷[D]. 張帥.大連理工大學 2016
碩士論文
[1]柴油理化特性對柴油機性能影響的試驗研究[D]. 郭銀飛.天津大學 2016
[2]感應耦合放電等離子體治理甲醛的實驗研究[D]. 熊舉坤.廣東工業(yè)大學 2011
[3]水環(huán)境下生物柴油催化轉移加氫[D]. 夏燕.浙江工業(yè)大學 2011
[4]低溫等離子體技術在高分子材料表面改性中的應用研究[D]. 徐彪.南京理工大學 2008
[5]甲烷和水蒸汽介質阻擋放電轉化研究[D]. 劉永衛(wèi).天津大學 2008
本文編號:3540795
【文章來源】:江蘇大學江蘇省
【文章頁數】:77 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
輸入電壓與輸出輸入電壓之間的關系
圖 2.5 不同輸入電壓下的幅頻特性曲線 2.5Amplitude-frequency characteristic curves under different input vo的升高,4 種不同輸入電壓下的負載電壓的變化趨勢均為振特性,負載電壓在諧振頻率點處達到最大值,此時電路到最大值。輸入電壓在 40V、50V、60V 以及 70V 時,負,17.68kV,21.21kV 以及 24.75kV,諧振頻率分別為 12.12kHz,系統(tǒng)的諧振頻率,隨輸入電壓的增加,呈現逐漸降低圓柱式介質阻擋放電反應裝置,應使其工作在諧振頻率,
電裝置在未放電狀態(tài)下,其負載在電學上等效于氣隙等效電串聯(lián);當 DBD 裝置處于放電狀態(tài)下,放電氣隙被擊穿為導,其負載在電學上等效為介質層等效電容 Cd。根據 DBD 裝態(tài)和工作特性。串聯(lián)總電容 C 三者的關系如式(2.1)和(2.2)所示:CCC111gd 即CCCCC ddg放電工作過程中介質層具有儲能電容的功能。圖 2.6 為 DB-V Lissajous 實測圖形,近似呈平行四邊形形態(tài),其中 B→C C→D 為熄滅過程,BC(或 DA)及 AB(或 CD)的斜率分別對置負載電容。
【參考文獻】:
期刊論文
[1]容性耦合射頻氬等離子體放電診斷研究及仿真模擬[J]. 龐佳鑫,何湘,陳秉巖,劉沖,朱寒. 強激光與粒子束. 2019(03)
[2]燃料燃燒熱值、所需空氣量及煙氣生成量的計算方法[J]. 趙鎮(zhèn)魁. 磚瓦. 2019(03)
[3]擬合系數定;貧w法分析生物柴油運動黏度影響因素[J]. 隋猛,李法社,申加旭. 中國油脂. 2019(02)
[4]等離子體技術在環(huán)境保護中的應用研究[J]. 施明才. 環(huán)境與發(fā)展. 2019(01)
[5]淺談生物柴油的制備[J]. 榮俊鋒,劉銘,李伏虎,戴偉,朱凱勛,李泰廣,姚帥. 西部皮革. 2018(18)
[6]國內外汽柴油加氫催化劑的技術進展[J]. 楊瑯,江吉周,陳國濤,宋君輝,韓龍年. 武漢工程大學學報. 2018(04)
[7]生物柴油氧化安定性標準測試方法的進展及有關建議[J]. 劉金勝. 石油商技. 2018(02)
[8]油脂加氫制備生物柴油用催化劑的研究進展[J]. 王霏,徐俊明,蔣劍春,劉朋,周明浩,王奎. 材料導報. 2018(05)
[9]2016年世界能源供需情況分析與未來展望——基于《BP世界能源統(tǒng)計年鑒》與《BP世界能源展望》[J]. 代曉東,王余寶,畢曉光,路用瑞,梁繼航,郭文玉. 天然氣與石油. 2017(06)
[10]生物柴油調和燃料理論熱值比對分析[J]. 申加旭,李法社,王華各,申逸騁,徐文佳. 中國油脂. 2017(11)
博士論文
[1]納秒脈沖空氣均勻介質阻擋放電發(fā)射光譜診斷[D]. 張帥.大連理工大學 2016
碩士論文
[1]柴油理化特性對柴油機性能影響的試驗研究[D]. 郭銀飛.天津大學 2016
[2]感應耦合放電等離子體治理甲醛的實驗研究[D]. 熊舉坤.廣東工業(yè)大學 2011
[3]水環(huán)境下生物柴油催化轉移加氫[D]. 夏燕.浙江工業(yè)大學 2011
[4]低溫等離子體技術在高分子材料表面改性中的應用研究[D]. 徐彪.南京理工大學 2008
[5]甲烷和水蒸汽介質阻擋放電轉化研究[D]. 劉永衛(wèi).天津大學 2008
本文編號:3540795
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