鈣鐵載氧體微藻化學(xué)鏈熱解—氣化分級轉(zhuǎn)化
發(fā)布時間:2023-05-07 01:07
生物質(zhì)是實現(xiàn)化石能源全代替的可再生能源,既可以得到燃?xì)狻⒁后w燃料和固體燃料等多種高品位能源,也可以被選擇性地轉(zhuǎn)化為高附加值化學(xué)品。海洋生物質(zhì)微藻具有分布廣泛、不占用耕地、光合作用強和生長周期短等優(yōu)勢,成為最具潛力的生物質(zhì)資源之一。與化學(xué)轉(zhuǎn)化、生物化學(xué)轉(zhuǎn)化相比,熱化學(xué)轉(zhuǎn)化為生物質(zhì)提供了一種簡單的路徑。作為一種新型的熱化學(xué)轉(zhuǎn)化方式,化學(xué)鏈(Chemcial looping)轉(zhuǎn)化具有能源利用率高、氧化程度可控、產(chǎn)品內(nèi)分離等特點,為生物質(zhì)的熱化學(xué)轉(zhuǎn)化提供了新思路。本論文以微藻為生物質(zhì)原料,采用鈣鐵復(fù)合載氧體,對微藻的化學(xué)鏈熱解、氣化進行了開創(chuàng)性試驗研究。首先,根據(jù)CaFe2O4載氧體氧化態(tài)和還原態(tài)對微藻熱解的不同作用,構(gòu)建了兩個化學(xué)鏈熱解-氣化分級轉(zhuǎn)化路徑。研究表明,氧化態(tài)載氧體用于微藻熱解的化學(xué)鏈路徑中,載氧體有利于芳構(gòu)化反應(yīng),得到高附加值的芳香烴化學(xué)品,600 oC下,甲苯的相對峰面積為10.26%。還原態(tài)載氧體用于微藻熱解的化學(xué)鏈路徑中,載氧體有利于碳?xì)浠衔锏纳?其中烯烴的相對峰面積為30.38%,高位熱值達34.18...
【文章頁數(shù)】:81 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【文章目錄】:
摘要
abstract
1 緒論
1.1 引言
1.2 生物質(zhì)與生物質(zhì)轉(zhuǎn)化技術(shù)
1.2.1 生物質(zhì)
1.2.2 生物質(zhì)轉(zhuǎn)化技術(shù)
1.3 微藻熱轉(zhuǎn)化技術(shù)研究進展
1.3.1 藻類生物質(zhì)的特點
1.3.2 微藻催化熱解研究進展
1.3.3 微藻化學(xué)鏈氣化技術(shù)
1.4 微藻熱轉(zhuǎn)化技術(shù)存在的問題
1.5 研究內(nèi)容與創(chuàng)新點
1.5.1 研究內(nèi)容
1.5.2 創(chuàng)新點
2 微藻化學(xué)鏈熱解-氣化分級轉(zhuǎn)化實驗研究
2.1 引言
2.2 實驗部分
2.2.1 實驗原料與儀器
2.2.2 載氧體制備與表征
2.2.3 實驗裝置及流程
2.2.4 產(chǎn)物分析
2.3 實驗結(jié)果與討論
2.3.1 微藻與Ca-Fe復(fù)合載氧體熱失重特性
2.3.2 微藻化學(xué)鏈熱解特性
2.3.3 微藻熱解焦化學(xué)鏈氣化特性
2.4 本章小結(jié)
3 氧化態(tài)Ca-Fe復(fù)合載氧體微藻化學(xué)鏈熱解特性研究
3.1 引言
3.2 實驗部分
3.2.1 實驗原料與儀器
3.2.2 載氧體制備
3.2.3 實驗裝置及流程
3.2.4 產(chǎn)物分析
3.3 實驗結(jié)果與討論
3.3.1 不同比例氧化態(tài)Ca-Fe復(fù)合載氧體對化學(xué)鏈熱解特性的影響
3.3.2 熱解溫度對氧化態(tài)Ca-Fe復(fù)合載氧體化學(xué)鏈熱解特性的影響
3.3.3 氧化態(tài)Ca-Fe復(fù)合載氧體微藻熱解焦化學(xué)鏈氣化特性
3.3.4 氧化態(tài)Ca-Fe復(fù)合載氧體表征
3.4 本章小結(jié)
4 還原態(tài)Ca-Fe復(fù)合載氧體微藻化學(xué)鏈熱解特性研究
4.1 引言
4.2 實驗部分
4.2.1 實驗原料與儀器
4.2.2 載氧體的制備
4.2.3 實驗裝置及流程
4.2.4 產(chǎn)物分析
4.3 實驗結(jié)果與討論
4.3.1 不同比例還原態(tài)Ca-Fe復(fù)合載氧體對化學(xué)鏈熱解特性的影響
4.3.2 熱解溫度對還原態(tài)Ca-Fe復(fù)合載氧體化學(xué)鏈熱解特性的影響
4.3.3 還原態(tài)Ca-Fe復(fù)合載氧體微藻熱解焦化學(xué)鏈氣化特性
4.3.4 還原態(tài)Ca-Fe復(fù)合載氧體表征
4.4 本章小結(jié)
結(jié)論與展望
結(jié)論
展望
參考文獻
致謝
攻讀學(xué)位期間發(fā)表的學(xué)術(shù)論文目錄
本文編號:3809948
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摘要
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1 緒論
1.1 引言
1.2 生物質(zhì)與生物質(zhì)轉(zhuǎn)化技術(shù)
1.2.1 生物質(zhì)
1.2.2 生物質(zhì)轉(zhuǎn)化技術(shù)
1.3 微藻熱轉(zhuǎn)化技術(shù)研究進展
1.3.1 藻類生物質(zhì)的特點
1.3.2 微藻催化熱解研究進展
1.3.3 微藻化學(xué)鏈氣化技術(shù)
1.4 微藻熱轉(zhuǎn)化技術(shù)存在的問題
1.5 研究內(nèi)容與創(chuàng)新點
1.5.1 研究內(nèi)容
1.5.2 創(chuàng)新點
2 微藻化學(xué)鏈熱解-氣化分級轉(zhuǎn)化實驗研究
2.1 引言
2.2 實驗部分
2.2.1 實驗原料與儀器
2.2.2 載氧體制備與表征
2.2.3 實驗裝置及流程
2.2.4 產(chǎn)物分析
2.3 實驗結(jié)果與討論
2.3.1 微藻與Ca-Fe復(fù)合載氧體熱失重特性
2.3.2 微藻化學(xué)鏈熱解特性
2.3.3 微藻熱解焦化學(xué)鏈氣化特性
2.4 本章小結(jié)
3 氧化態(tài)Ca-Fe復(fù)合載氧體微藻化學(xué)鏈熱解特性研究
3.1 引言
3.2 實驗部分
3.2.1 實驗原料與儀器
3.2.2 載氧體制備
3.2.3 實驗裝置及流程
3.2.4 產(chǎn)物分析
3.3 實驗結(jié)果與討論
3.3.1 不同比例氧化態(tài)Ca-Fe復(fù)合載氧體對化學(xué)鏈熱解特性的影響
3.3.2 熱解溫度對氧化態(tài)Ca-Fe復(fù)合載氧體化學(xué)鏈熱解特性的影響
3.3.3 氧化態(tài)Ca-Fe復(fù)合載氧體微藻熱解焦化學(xué)鏈氣化特性
3.3.4 氧化態(tài)Ca-Fe復(fù)合載氧體表征
3.4 本章小結(jié)
4 還原態(tài)Ca-Fe復(fù)合載氧體微藻化學(xué)鏈熱解特性研究
4.1 引言
4.2 實驗部分
4.2.1 實驗原料與儀器
4.2.2 載氧體的制備
4.2.3 實驗裝置及流程
4.2.4 產(chǎn)物分析
4.3 實驗結(jié)果與討論
4.3.1 不同比例還原態(tài)Ca-Fe復(fù)合載氧體對化學(xué)鏈熱解特性的影響
4.3.2 熱解溫度對還原態(tài)Ca-Fe復(fù)合載氧體化學(xué)鏈熱解特性的影響
4.3.3 還原態(tài)Ca-Fe復(fù)合載氧體微藻熱解焦化學(xué)鏈氣化特性
4.3.4 還原態(tài)Ca-Fe復(fù)合載氧體表征
4.4 本章小結(jié)
結(jié)論與展望
結(jié)論
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本文編號:3809948
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