生物質(zhì)燃料的加工與性能研究
發(fā)布時(shí)間:2023-04-02 05:43
我國(guó)各類生物質(zhì)資源十分豐富,但這些資源長(zhǎng)期沒有得到合理的利用,生物質(zhì)資源大量在田間燃燒,造成大量的環(huán)境污染和資源的浪費(fèi)。因此,研究如何使生物質(zhì)能合理、高效的利用是保護(hù)生態(tài)環(huán)境,促進(jìn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要課題。將生物質(zhì)經(jīng)過機(jī)械壓縮而成為具有一定形狀、密度的成型材料,已越來(lái)越受到人們的重視。本文選取稻草、玉米稈、蒿子、爬山虎、藍(lán)草等五種生物質(zhì),使這五種生物質(zhì)熱壓成型,并研究這五種生物質(zhì)的物理特性、化學(xué)特性、壓縮特性、燃燒性能等。 研究采用不同濃度的NaOH溶液對(duì)這五種生物質(zhì)進(jìn)行處理,使生物質(zhì)內(nèi)木質(zhì)素和戊糖等物質(zhì)部分溶出,分布在纖維的周圍及纖維內(nèi)部的細(xì)小纖維之間。用正交實(shí)驗(yàn)的方法確定了熱壓成型實(shí)驗(yàn)的最好實(shí)驗(yàn)條件,并在此實(shí)驗(yàn)條件下進(jìn)行了同種生物質(zhì)相同壓力不同含水率成型實(shí)驗(yàn);同種生物質(zhì)相同含水率不同壓力成型實(shí)驗(yàn)。對(duì)成型塊進(jìn)行了組成成分測(cè)試、熱重測(cè)試、抗水性能測(cè)試、侵水拉力性能測(cè)試、失水性能測(cè)試、可溶性物質(zhì)含量測(cè)試、發(fā)熱量測(cè)試、灰分量測(cè)試等。測(cè)試結(jié)果表明,生物質(zhì)含水率在15%左右時(shí),成型效果較好;成型塊具有較好的物理性能和燃燒性能。
【文章頁(yè)數(shù)】:73 頁(yè)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【文章目錄】:
摘要
ABSTRACT
第一章 緒論
1.1 生物質(zhì)致密成型技術(shù)研究的必要性
1.1.1 不可再生能源的有限性及其對(duì)環(huán)境的破壞性
1.1.2 生物質(zhì)能源的資源豐富、可再生性及潔凈性
1.2 生物質(zhì)成型燃料利用途徑
1.3 生物質(zhì)燃料致密成型技術(shù)發(fā)展歷史及現(xiàn)狀
1.4 生物質(zhì)組成成分
1.4.1 木質(zhì)素概述
1.4.2 木質(zhì)素的化學(xué)性質(zhì)
1.4.3 木質(zhì)素的物理特性
1.5 纖維素
1.6 生物質(zhì)的物理及壓縮特性
1.6.1 生物質(zhì)的物理特性
1.6.2 生物質(zhì)的壓縮特性
1.6.3 壓縮過程的影響因素
第二章 實(shí)驗(yàn)部分
2.1 生物質(zhì)致密成型實(shí)驗(yàn)
2.1.1 實(shí)驗(yàn)方法
2.1.2 實(shí)驗(yàn)結(jié)果
2.2 同種原料相同壓力不同含水率致密成型實(shí)驗(yàn)
2.2.1 實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)
2.2.2 實(shí)驗(yàn)方法
2.2.3 實(shí)驗(yàn)結(jié)果
2.2.4 小結(jié)
2.3 同種原料在相同含水率不同壓力下的致密成型實(shí)驗(yàn)
2.3.1 實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)
2.3.2 實(shí)驗(yàn)方法
2.3.3 實(shí)驗(yàn)結(jié)果
2.3.4 小結(jié)
2.4 生物質(zhì)中三種主要化學(xué)成分含量的測(cè)定實(shí)驗(yàn)
2.4.1 實(shí)驗(yàn)方法
2.4.2 實(shí)驗(yàn)結(jié)果
第三章 性能測(cè)試
3.1 生物質(zhì)成型塊熱重性能測(cè)試
3.1.1 實(shí)驗(yàn)材料
3.1.2 實(shí)驗(yàn)儀器和實(shí)驗(yàn)方法
3.1.3 實(shí)驗(yàn)結(jié)果
3.1.4 小結(jié)
3.2 生物質(zhì)成型塊抗水性能測(cè)試
3.2.1 實(shí)驗(yàn)方法
3.2.2 實(shí)驗(yàn)結(jié)果
3.2.3 小結(jié)
3.3 生物質(zhì)成型塊侵水拉力性能測(cè)試
3.3.1 實(shí)驗(yàn)方法
3.3.3 實(shí)驗(yàn)結(jié)果
3.3.2 小結(jié)
3.4 生物質(zhì)成型塊失水性能測(cè)試
3.4.1 實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)
3.4.2 實(shí)驗(yàn)方法
3.4.3 實(shí)驗(yàn)結(jié)果
3.5 生物質(zhì)成型塊可溶性物質(zhì)含量測(cè)試
3.5.1 實(shí)驗(yàn)方法
3.5.2 實(shí)驗(yàn)結(jié)果
3.5.3 小結(jié)
3.6 生物質(zhì)的灰分值的測(cè)定
3.6.1 實(shí)驗(yàn)方法
3.6.2 實(shí)驗(yàn)結(jié)果
3.6.3 小結(jié)
3.7 生物質(zhì)的發(fā)熱量測(cè)試
3.7.1 實(shí)驗(yàn)設(shè)備及方法
3.7.2 實(shí)驗(yàn)結(jié)果
第四章 生物質(zhì)成型燃料性能分析
4.1 生物質(zhì)可燃材料壓縮成型的粒子的變形及結(jié)合模型
4.2 成型塊的粘結(jié)機(jī)理
4.3 生物質(zhì)燃料的燃燒學(xué)原理
4.4 生物質(zhì)成型燃料利于燃燒的原因
第五章 結(jié)論與展望
5.1 結(jié)論
5.2 展望
參考文獻(xiàn)
本文編號(hào):3778660
【文章頁(yè)數(shù)】:73 頁(yè)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【文章目錄】:
摘要
ABSTRACT
第一章 緒論
1.1 生物質(zhì)致密成型技術(shù)研究的必要性
1.1.1 不可再生能源的有限性及其對(duì)環(huán)境的破壞性
1.1.2 生物質(zhì)能源的資源豐富、可再生性及潔凈性
1.2 生物質(zhì)成型燃料利用途徑
1.3 生物質(zhì)燃料致密成型技術(shù)發(fā)展歷史及現(xiàn)狀
1.4 生物質(zhì)組成成分
1.4.1 木質(zhì)素概述
1.4.2 木質(zhì)素的化學(xué)性質(zhì)
1.4.3 木質(zhì)素的物理特性
1.5 纖維素
1.6 生物質(zhì)的物理及壓縮特性
1.6.1 生物質(zhì)的物理特性
1.6.2 生物質(zhì)的壓縮特性
1.6.3 壓縮過程的影響因素
第二章 實(shí)驗(yàn)部分
2.1 生物質(zhì)致密成型實(shí)驗(yàn)
2.1.1 實(shí)驗(yàn)方法
2.1.2 實(shí)驗(yàn)結(jié)果
2.2 同種原料相同壓力不同含水率致密成型實(shí)驗(yàn)
2.2.1 實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)
2.2.2 實(shí)驗(yàn)方法
2.2.3 實(shí)驗(yàn)結(jié)果
2.2.4 小結(jié)
2.3 同種原料在相同含水率不同壓力下的致密成型實(shí)驗(yàn)
2.3.1 實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)
2.3.2 實(shí)驗(yàn)方法
2.3.3 實(shí)驗(yàn)結(jié)果
2.3.4 小結(jié)
2.4 生物質(zhì)中三種主要化學(xué)成分含量的測(cè)定實(shí)驗(yàn)
2.4.1 實(shí)驗(yàn)方法
2.4.2 實(shí)驗(yàn)結(jié)果
第三章 性能測(cè)試
3.1 生物質(zhì)成型塊熱重性能測(cè)試
3.1.1 實(shí)驗(yàn)材料
3.1.2 實(shí)驗(yàn)儀器和實(shí)驗(yàn)方法
3.1.3 實(shí)驗(yàn)結(jié)果
3.1.4 小結(jié)
3.2 生物質(zhì)成型塊抗水性能測(cè)試
3.2.1 實(shí)驗(yàn)方法
3.2.2 實(shí)驗(yàn)結(jié)果
3.2.3 小結(jié)
3.3 生物質(zhì)成型塊侵水拉力性能測(cè)試
3.3.1 實(shí)驗(yàn)方法
3.3.3 實(shí)驗(yàn)結(jié)果
3.3.2 小結(jié)
3.4 生物質(zhì)成型塊失水性能測(cè)試
3.4.1 實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)
3.4.2 實(shí)驗(yàn)方法
3.4.3 實(shí)驗(yàn)結(jié)果
3.5 生物質(zhì)成型塊可溶性物質(zhì)含量測(cè)試
3.5.1 實(shí)驗(yàn)方法
3.5.2 實(shí)驗(yàn)結(jié)果
3.5.3 小結(jié)
3.6 生物質(zhì)的灰分值的測(cè)定
3.6.1 實(shí)驗(yàn)方法
3.6.2 實(shí)驗(yàn)結(jié)果
3.6.3 小結(jié)
3.7 生物質(zhì)的發(fā)熱量測(cè)試
3.7.1 實(shí)驗(yàn)設(shè)備及方法
3.7.2 實(shí)驗(yàn)結(jié)果
第四章 生物質(zhì)成型燃料性能分析
4.1 生物質(zhì)可燃材料壓縮成型的粒子的變形及結(jié)合模型
4.2 成型塊的粘結(jié)機(jī)理
4.3 生物質(zhì)燃料的燃燒學(xué)原理
4.4 生物質(zhì)成型燃料利于燃燒的原因
第五章 結(jié)論與展望
5.1 結(jié)論
5.2 展望
參考文獻(xiàn)
本文編號(hào):3778660
本文鏈接:http://sikaile.net/projectlw/xnylw/3778660.html
最近更新
教材專著