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基于等轉(zhuǎn)化率法的芒草和玉米秸稈熱解特性及動力學研究

發(fā)布時間:2022-01-19 07:22
  利用熱重分析儀對芒草和玉米秸稈在不同升溫速率(5、10、20和40℃/min)下的熱解特性進行了研究,并采用Kissinger-Akahira-Sunose(KAS)、Starink和Ozawa等轉(zhuǎn)化率法研究了其熱解動力學特性。結(jié)果表明:芒草和玉米秸稈熱解過程可分為干燥失水、過渡、主熱解和炭化4個階段;隨著升溫速率增加,熱解各階段均向高溫側(cè)移動,失重率增加,表明升溫速率增加可促進熱解反應的進行。動力學計算結(jié)果表明:3種方法擬合的相關(guān)系數(shù)均大于0.9,且芒草的相關(guān)系數(shù)大于玉米秸稈;芒草的活化能,KAS和Starink法計算得到的結(jié)果很接近,Ozawa法較低;而玉米秸稈的活化能,Ozawa法得到的最高,Starink法居中,KAS法最低。在整個熱解過程中,3種方法求得的芒草的活化能隨轉(zhuǎn)化率升高波動明顯,表明芒草熱解過程發(fā)生了一系列復雜的化學反應;轉(zhuǎn)化率為0.10.3、0.30.7及0.70.8時,分別對應半纖維素、纖維素及木質(zhì)素的主熱解階段,這表明芒草三組分熱解難易程度為木質(zhì)素>纖維素>半纖維素。而玉米秸稈則不太... 

【文章來源】:林產(chǎn)化學與工業(yè). 2018,38(01)北大核心CSCD

【文章頁數(shù)】:8 頁

【文章目錄】:
1 實驗
    1.1 實驗原料
    1.2 熱解實驗方法
    1.3 動力學方法
2 結(jié)果與分析
    2.1 TG-DTG分析
    2.2 動力學分析
    2.3 熱解機理分析
3 結(jié)論
    3.1
    3.2
    3.3


【參考文獻】:
期刊論文
[1]棕櫚殼熱解失重特性及動力學研究[J]. 常國璋,黃艷琴,謝建軍,陰秀麗,吳創(chuàng)之.  林產(chǎn)化學與工業(yè). 2016(04)
[2]基于TG-FTIR分析的稻殼熱解特性實驗[J]. 車德勇,蔣文強.  中國農(nóng)機化學報. 2016(05)
[3]基于TGA-FTIR和無模式函數(shù)積分法的稻殼熱解機理研究[J]. 馬中青,支維劍,葉結(jié)旺,張齊生.  生物質(zhì)化學工程. 2015(03)
[4]芒草化學成分及熱解性能研究[J]. 張艷紅,張柯,王志花,刁英,周發(fā)松,胡中立,靳素榮.  天然產(chǎn)物研究與開發(fā). 2014(12)
[5]基于Py-GC-MS的楊木和松木快速熱解比較研究[J]. 董長青,張智博,廖航濤,陸強.  林產(chǎn)化學與工業(yè). 2013(06)
[6]生物質(zhì)熱解過程兩種動力學分析方法的比較[J]. 謝華清,于慶波,秦勤,張海濤.  東北大學學報(自然科學版). 2013(06)
[7]幾種不同生物質(zhì)的快速熱解[J]. 劉運權(quán),龍敏南.  化工進展. 2010(S1)
[8]芒和荻作為草本能源植物的潛力分析[J]. 范希峰,左海濤,侯新村,武菊英.  中國農(nóng)學通報. 2010(14)
[9]幾種高大禾草熱值和灰分動態(tài)變化研究[J]. 寧祖林,陳慧娟,王珠娜,張卓文,邱迎君.  草業(yè)學報. 2010(02)
[10]幾種生物質(zhì)熱解特性及動力學的對比[J]. 傅旭峰,仲兆平,肖剛,李睿.  農(nóng)業(yè)工程學報. 2009(01)

博士論文
[1]基于纖維素能源利用的蘆竹生物學特性研究[D]. 曾漢元.湖南農(nóng)業(yè)大學 2013
[2]大型海藻生物質(zhì)熱解動力學及熱解液化工藝研究[D]. 趙輝.中國科學院研究生院(海洋研究所) 2012



本文編號:3596452

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