生物質(zhì)(海藻)裂解特性及動力學(xué)研究
發(fā)布時間:2023-06-15 19:48
生物質(zhì)是一種可再生資源,將生物質(zhì)轉(zhuǎn)化為高品位能源具有重要的意義。生物質(zhì)熱裂解是一種重要的熱化學(xué)轉(zhuǎn)化技術(shù),通過對生物質(zhì)的裂解動力學(xué)研究,可以為生物質(zhì)熱化學(xué)轉(zhuǎn)化利用提供一定的理論基礎(chǔ)。 本研究是以海藻為原料,采用熱分析儀考察了其裂解特性,并根據(jù)熱分析數(shù)據(jù)開展了海藻裂解動力學(xué)研究。最后,根據(jù)海藻在熱分析實驗中顯示的裂解特性,進(jìn)行了海藻在微波場中的裂解實驗,對裂解氣體和液體產(chǎn)物進(jìn)行了分析。 采用熱分析技術(shù)研究了六種海藻的裂解特性。裂解實驗在流量為100mL/min的氮?dú)鈿夥障?加熱終溫為700℃,升溫速率為10、20、30、50和80℃/min的條件下完成。由DTG曲線分析表明:雖然六種海藻裂解峰的個數(shù)不一致,但裂解過程大致可以分為三個階段:脫水、主要脫揮發(fā)分脫除和殘留物分解。分析了江蘺和杉木不同比例混合(1:2,1:1和2:1)裂解行為,發(fā)現(xiàn)兩者混合裂解可以實現(xiàn)能量耦合?疾炝嘶曳帧⒘胶蜕郎厮俾蕦T辶呀馓匦缘挠绊,采用水洗和酸洗進(jìn)行脫灰預(yù)處理。結(jié)果發(fā)現(xiàn),水洗只是影響DTG曲線的峰高。但酸洗還影響了DTG曲線的峰形,由原來的一個尖峰變成兩個尖峰。主要原因是酸洗破壞了試樣的化學(xué)結(jié)構(gòu),因為經(jīng)酸...
【文章頁數(shù)】:115 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【文章目錄】:
摘要
Abstract
圖目錄
表目錄
1 文獻(xiàn)綜述
1.1 引言
1.2 生物質(zhì)資源
1.2.1 生物質(zhì)資源的特點(diǎn)
1.2.2 生物質(zhì)資源開發(fā)的意義
1.3 生物質(zhì)能源轉(zhuǎn)化技術(shù)研究現(xiàn)狀
1.3.1 直接燃燒技術(shù)
1.3.2 生物轉(zhuǎn)換技術(shù)
1.3.3 熱化學(xué)轉(zhuǎn)換技術(shù)
1.4 生物質(zhì)裂解機(jī)理
1.4.1 從生物質(zhì)組成成分分析
1.4.2 從物質(zhì)、能量的傳遞分析
1.4.3 從反應(yīng)進(jìn)程分析
1.4.4 從線形分子鏈分解角度分析
1.5 生物質(zhì)裂解特性及動力學(xué)研究意義
1.6 微波在能源轉(zhuǎn)化中應(yīng)用
1.6.1 微波作用機(jī)理
1.6.2 微波加熱的特點(diǎn)
1.6.3 生物質(zhì)微波裂解
1.7 本論文主要研究內(nèi)容
2 生物質(zhì)(海藻)熱分析
2.1 概述
2.2 試驗原料及條件
2.3 試驗儀器及其參數(shù)
2.4 結(jié)果與討論
2.4.1 海藻裂解特性
2.4.2 海藻與杉木混合裂解特性
2.4.3 灰分的影響
2.4.4 粒徑的影響
2.4.5 升溫速率的影響
2.5 本章小結(jié)
3 海藻裂解動力學(xué)研究
3.1 概述
3.2 裂解反應(yīng)動力學(xué)模型建立
3.3 動力學(xué)參數(shù)的確定
3.3.1 Flynn-Wall-Ozawa法
3.3.2 Popescu法
3.3.3 結(jié)果與討論
3.4 本章小結(jié)
4 海藻微波裂解及其產(chǎn)物分析
4.1 實驗藥品及儀器
4.1.1 實驗藥品
4.1.2 實驗儀器
4.2 海藻微波裂解試驗
4.3 結(jié)果與討論
4.3.1 海藻裂解氣體產(chǎn)物分析
4.3.2 海藻裂解液體產(chǎn)物分析
4.4 本章小結(jié)
5 結(jié)論
參考文獻(xiàn)
致謝
附錄 A
附錄 B
作者簡介及讀研期間主要科研成果
本文編號:3833553
【文章頁數(shù)】:115 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【文章目錄】:
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1 文獻(xiàn)綜述
1.1 引言
1.2 生物質(zhì)資源
1.2.1 生物質(zhì)資源的特點(diǎn)
1.2.2 生物質(zhì)資源開發(fā)的意義
1.3 生物質(zhì)能源轉(zhuǎn)化技術(shù)研究現(xiàn)狀
1.3.1 直接燃燒技術(shù)
1.3.2 生物轉(zhuǎn)換技術(shù)
1.3.3 熱化學(xué)轉(zhuǎn)換技術(shù)
1.4 生物質(zhì)裂解機(jī)理
1.4.1 從生物質(zhì)組成成分分析
1.4.2 從物質(zhì)、能量的傳遞分析
1.4.3 從反應(yīng)進(jìn)程分析
1.4.4 從線形分子鏈分解角度分析
1.5 生物質(zhì)裂解特性及動力學(xué)研究意義
1.6 微波在能源轉(zhuǎn)化中應(yīng)用
1.6.1 微波作用機(jī)理
1.6.2 微波加熱的特點(diǎn)
1.6.3 生物質(zhì)微波裂解
1.7 本論文主要研究內(nèi)容
2 生物質(zhì)(海藻)熱分析
2.1 概述
2.2 試驗原料及條件
2.3 試驗儀器及其參數(shù)
2.4 結(jié)果與討論
2.4.1 海藻裂解特性
2.4.2 海藻與杉木混合裂解特性
2.4.3 灰分的影響
2.4.4 粒徑的影響
2.4.5 升溫速率的影響
2.5 本章小結(jié)
3 海藻裂解動力學(xué)研究
3.1 概述
3.2 裂解反應(yīng)動力學(xué)模型建立
3.3 動力學(xué)參數(shù)的確定
3.3.1 Flynn-Wall-Ozawa法
3.3.2 Popescu法
3.3.3 結(jié)果與討論
3.4 本章小結(jié)
4 海藻微波裂解及其產(chǎn)物分析
4.1 實驗藥品及儀器
4.1.1 實驗藥品
4.1.2 實驗儀器
4.2 海藻微波裂解試驗
4.3 結(jié)果與討論
4.3.1 海藻裂解氣體產(chǎn)物分析
4.3.2 海藻裂解液體產(chǎn)物分析
4.4 本章小結(jié)
5 結(jié)論
參考文獻(xiàn)
致謝
附錄 A
附錄 B
作者簡介及讀研期間主要科研成果
本文編號:3833553
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