制備溫度對(duì)芒草熱解焦CO 2 氣化反應(yīng)動(dòng)力學(xué)的影響
發(fā)布時(shí)間:2023-01-26 02:58
利用熱重分析儀進(jìn)行了芒草熱解焦與CO2氣化反應(yīng)實(shí)驗(yàn)研究,選取均相反應(yīng)模型、顆粒反應(yīng)模型和隨機(jī)孔模型計(jì)算了芒草熱解焦的CO2氣化反應(yīng)動(dòng)力學(xué)參數(shù),探討了3種動(dòng)力學(xué)模型的適用性.為進(jìn)一步探討制備溫度對(duì)熱解焦CO2氣化反應(yīng)的影響機(jī)理,利用掃描電鏡(SEM)和Brunauer-Emmett-Teller(BET)分析了芒草熱解焦的孔隙結(jié)構(gòu)和表面形態(tài).研究表明,隨著制備溫度的升高,熱解焦表面結(jié)構(gòu)被逐漸加深,表面粗糙度提高,比表面積相對(duì)增大,制備溫度為600℃的熱解焦具有最大的微孔容積與總孔容積之比,使得其更容易發(fā)生氣化反應(yīng);制備溫度為400℃時(shí),芒草熱解焦在3種模型下具有最小的平均活化能,隨機(jī)孔模型對(duì)芒草熱解焦實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)擬合效果最好,其模擬的相關(guān)性系數(shù)R2均大于0.97.
【文章頁(yè)數(shù)】:8 頁(yè)
【文章目錄】:
1 實(shí)驗(yàn)
1.1 原料
1.2 實(shí)驗(yàn)方法
1.2.1 熱解焦制取
1.2.2 熱解焦結(jié)構(gòu)特征分析
1.2.3 氣化實(shí)驗(yàn)
1.3 生物質(zhì)熱解焦氣化的動(dòng)力學(xué)模型
1.3.1 生物質(zhì)熱解焦轉(zhuǎn)化率
1.3.2 動(dòng)力學(xué)模型
1.3.3 動(dòng)力學(xué)參數(shù)計(jì)算
2 結(jié)果及分析
2.1 熱解焦結(jié)構(gòu)特征分析
2.2 生物質(zhì)熱解焦CO2氣化反應(yīng)
2.3 熱解焦CO2氣化反應(yīng)模型模擬結(jié)果
3 結(jié)論
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]芒草熱解焦的制備及其CO2氣化反應(yīng)動(dòng)力學(xué)及機(jī)理分析[J]. 郭深,田紅,胡章茂,徐慧芳,焦豪. 林產(chǎn)化學(xué)與工業(yè). 2019(05)
[2]生物質(zhì)焦CO2高溫氣化反應(yīng)動(dòng)力學(xué)研究[J]. 袁聰聰,王宇棟,張丁川,楊斌,戴永年. 生物質(zhì)化學(xué)工程. 2017(06)
[3]生物質(zhì)焦炭高溫蒸汽氣化反應(yīng)動(dòng)力學(xué)模型研究[J]. 田紅,姚燦,陳斌斌,劉正偉. 林產(chǎn)化學(xué)與工業(yè). 2017(03)
[4]纖維素類草本能源植物燃燒動(dòng)力學(xué)研究[J]. 田紅,吳艷,尹艷山,陳冬林. 燃燒科學(xué)與技術(shù). 2016(04)
[5]生物質(zhì)化學(xué)鏈氣化制備高H2/CO物質(zhì)的量比的合成氣[J]. 曾驥敏,肖睿,衡麗君,曾德望,邵珊珊. 燃燒科學(xué)與技術(shù). 2016(03)
[6]烘焙預(yù)處理對(duì)生物質(zhì)熱解的影響[J]. 江洋,張會(huì)巖,邵珊珊,肖睿. 燃燒科學(xué)與技術(shù). 2015(03)
[7]海藻顆粒流化床燃燒后灰孔隙結(jié)構(gòu)分析[J]. 徐姍楠,王爽,王謙,姜秀民,吉恒松. 燃燒科學(xué)與技術(shù). 2015(01)
[8]我國(guó)生物質(zhì)能源發(fā)展現(xiàn)狀與戰(zhàn)略思考[J]. 閆金定. 林產(chǎn)化學(xué)與工業(yè). 2014(04)
[9]能源植物芒草研究進(jìn)展與綜合利用現(xiàn)狀[J]. 于延沖,易自力,周功克. 生命科學(xué). 2014(05)
[10]神木煤焦與CO2和水蒸氣反應(yīng)后期動(dòng)力學(xué)特性[J]. 范冬梅,朱治平,呂清剛. 煤炭學(xué)報(bào). 2013(07)
本文編號(hào):3732093
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【文章目錄】:
1 實(shí)驗(yàn)
1.1 原料
1.2 實(shí)驗(yàn)方法
1.2.1 熱解焦制取
1.2.2 熱解焦結(jié)構(gòu)特征分析
1.2.3 氣化實(shí)驗(yàn)
1.3 生物質(zhì)熱解焦氣化的動(dòng)力學(xué)模型
1.3.1 生物質(zhì)熱解焦轉(zhuǎn)化率
1.3.2 動(dòng)力學(xué)模型
1.3.3 動(dòng)力學(xué)參數(shù)計(jì)算
2 結(jié)果及分析
2.1 熱解焦結(jié)構(gòu)特征分析
2.2 生物質(zhì)熱解焦CO2氣化反應(yīng)
2.3 熱解焦CO2氣化反應(yīng)模型模擬結(jié)果
3 結(jié)論
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]芒草熱解焦的制備及其CO2氣化反應(yīng)動(dòng)力學(xué)及機(jī)理分析[J]. 郭深,田紅,胡章茂,徐慧芳,焦豪. 林產(chǎn)化學(xué)與工業(yè). 2019(05)
[2]生物質(zhì)焦CO2高溫氣化反應(yīng)動(dòng)力學(xué)研究[J]. 袁聰聰,王宇棟,張丁川,楊斌,戴永年. 生物質(zhì)化學(xué)工程. 2017(06)
[3]生物質(zhì)焦炭高溫蒸汽氣化反應(yīng)動(dòng)力學(xué)模型研究[J]. 田紅,姚燦,陳斌斌,劉正偉. 林產(chǎn)化學(xué)與工業(yè). 2017(03)
[4]纖維素類草本能源植物燃燒動(dòng)力學(xué)研究[J]. 田紅,吳艷,尹艷山,陳冬林. 燃燒科學(xué)與技術(shù). 2016(04)
[5]生物質(zhì)化學(xué)鏈氣化制備高H2/CO物質(zhì)的量比的合成氣[J]. 曾驥敏,肖睿,衡麗君,曾德望,邵珊珊. 燃燒科學(xué)與技術(shù). 2016(03)
[6]烘焙預(yù)處理對(duì)生物質(zhì)熱解的影響[J]. 江洋,張會(huì)巖,邵珊珊,肖睿. 燃燒科學(xué)與技術(shù). 2015(03)
[7]海藻顆粒流化床燃燒后灰孔隙結(jié)構(gòu)分析[J]. 徐姍楠,王爽,王謙,姜秀民,吉恒松. 燃燒科學(xué)與技術(shù). 2015(01)
[8]我國(guó)生物質(zhì)能源發(fā)展現(xiàn)狀與戰(zhàn)略思考[J]. 閆金定. 林產(chǎn)化學(xué)與工業(yè). 2014(04)
[9]能源植物芒草研究進(jìn)展與綜合利用現(xiàn)狀[J]. 于延沖,易自力,周功克. 生命科學(xué). 2014(05)
[10]神木煤焦與CO2和水蒸氣反應(yīng)后期動(dòng)力學(xué)特性[J]. 范冬梅,朱治平,呂清剛. 煤炭學(xué)報(bào). 2013(07)
本文編號(hào):3732093
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