生物質(zhì)熱解液化綜合模型構(gòu)建與試驗研究
發(fā)布時間:2024-06-07 02:02
我國人均占有石油資源十分貧乏,國家石油供應(yīng)安全已經(jīng)面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn),同時巨量浪費的農(nóng)林廢棄物因得不到有效的處理而造成對環(huán)境的污染,因此研究農(nóng)林廢棄物熱解液化制油技術(shù)具有重大的經(jīng)濟和社會意義。 本論文從理論和試驗兩個方面研究熱解溫度、原料顆粒粒徑、物料停留時間和冷凝介質(zhì)等多因素對液體產(chǎn)率的影響。理論上,綜合熱解反應(yīng)動力,顆粒內(nèi)外環(huán)境傳熱等機理構(gòu)建出單顆粒生物質(zhì)熱解綜合模型,計算出生物質(zhì)熱解產(chǎn)物構(gòu)成。試驗上,利用改進后的流化床裝置結(jié)合正交試驗手段研究多因素對典型的農(nóng)林廢棄物白松木屑和花生殼粉熱解液體產(chǎn)率的影響,進而優(yōu)化熱解工藝。最后對生物質(zhì)熱解液化技術(shù)工業(yè)應(yīng)用進行技術(shù)經(jīng)濟分析,探求其工業(yè)化的可行路線。 本論文主要得到如下結(jié)論:①構(gòu)建生物質(zhì)熱解動力反應(yīng)模型,求解松木熱解反應(yīng)動力參數(shù),判定松木熱解為一級反應(yīng);②依據(jù)試驗原料特點,選用了熱解動力占主導(dǎo)因素的子模型Ⅱ,求解出花生殼粉和白松木屑在熱解溫度為973k,原料顆粒粒徑為400μm,載氣流量為5m3/h條件下的熱解產(chǎn)物構(gòu)成,其中最大熱解液化率分別達到65%和70%。③花生殼粉和白松木屑熱解試驗均表明,影響生物質(zhì)熱解最顯著的因素是熱解終溫,其次是冷...
【文章頁數(shù)】:102 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【文章目錄】:
摘要
ABSTRACT
1 緒論
1.1 課題的提出及其研究意義
1.2 生物質(zhì)熱解的定義和特征
1.3 本文研究目標(biāo)和主要研究內(nèi)容
1.4 論文依托的課題
2 國內(nèi)外同類技術(shù)研究綜述
2.1 生物質(zhì)熱解液化技術(shù)總體進展
2.2 國內(nèi)外典型熱解反應(yīng)器介紹
2.3 熱解反應(yīng)動力學(xué)研究進展
2.4 生物質(zhì)熱解綜合模型的研究概況
2.5 熱解影響因素研究結(jié)論概述
2.6 熱解產(chǎn)物精制改性概述
2.7 熱解液化技術(shù)的拓寬——新聯(lián)合技術(shù)的發(fā)展
2.8 國外工業(yè)化經(jīng)驗總結(jié)
2.9 目前存在的問題與建議
2.10 本章總結(jié)
3 生物質(zhì)熱解反應(yīng)動力研究
3.1 熱解反應(yīng)動力研究意義和方法
3.2 熱解動力建模
3.3 多組分模型的引入
3.4 本章總結(jié)
4 單顆粒生物質(zhì)熱解液化綜合模型構(gòu)建
4.1 引言
4.2 生物質(zhì)熱解顆粒模型的建立
4.3 單顆粒熱解綜合模型之子模型
4.4 模型計算結(jié)果與討論
4.5 本章總結(jié)
5 流化床熱解液化裝置介紹
5.1 工藝條件與設(shè)計目標(biāo)
5.2 流化床熱解裝置結(jié)構(gòu)及特點
5.3 熱解實驗流程
5.4 設(shè)備運行評價
5.5 組合式熱解液化裝置概念的提出
5.6 本章小結(jié)
6 生物質(zhì)熱解液化多因素試驗研究
6.1 試驗用生物質(zhì)原料的選擇及其特性分析
6.2 正交試驗設(shè)計
6.3 熱解試驗結(jié)果數(shù)據(jù)處理
6.4 白松木屑熱解正交試驗的后續(xù)研究
6.5 本章總結(jié)
7 生物質(zhì)熱解液化工業(yè)化的技術(shù)經(jīng)濟分析
7.1 引言
7.2 生物質(zhì)熱解生物油的特點與利用
7.3 生物質(zhì)熱解液化工業(yè)化的技術(shù)經(jīng)濟分析
7.4 本章總結(jié)
8 結(jié)論與建議
8.1 結(jié)論
8.2 建議
致謝
參考文獻
附錄
本文編號:3990615
【文章頁數(shù)】:102 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【文章目錄】:
摘要
ABSTRACT
1 緒論
1.1 課題的提出及其研究意義
1.2 生物質(zhì)熱解的定義和特征
1.3 本文研究目標(biāo)和主要研究內(nèi)容
1.4 論文依托的課題
2 國內(nèi)外同類技術(shù)研究綜述
2.1 生物質(zhì)熱解液化技術(shù)總體進展
2.2 國內(nèi)外典型熱解反應(yīng)器介紹
2.3 熱解反應(yīng)動力學(xué)研究進展
2.4 生物質(zhì)熱解綜合模型的研究概況
2.5 熱解影響因素研究結(jié)論概述
2.6 熱解產(chǎn)物精制改性概述
2.7 熱解液化技術(shù)的拓寬——新聯(lián)合技術(shù)的發(fā)展
2.8 國外工業(yè)化經(jīng)驗總結(jié)
2.9 目前存在的問題與建議
2.10 本章總結(jié)
3 生物質(zhì)熱解反應(yīng)動力研究
3.1 熱解反應(yīng)動力研究意義和方法
3.2 熱解動力建模
3.3 多組分模型的引入
3.4 本章總結(jié)
4 單顆粒生物質(zhì)熱解液化綜合模型構(gòu)建
4.1 引言
4.2 生物質(zhì)熱解顆粒模型的建立
4.3 單顆粒熱解綜合模型之子模型
4.4 模型計算結(jié)果與討論
4.5 本章總結(jié)
5 流化床熱解液化裝置介紹
5.1 工藝條件與設(shè)計目標(biāo)
5.2 流化床熱解裝置結(jié)構(gòu)及特點
5.3 熱解實驗流程
5.4 設(shè)備運行評價
5.5 組合式熱解液化裝置概念的提出
5.6 本章小結(jié)
6 生物質(zhì)熱解液化多因素試驗研究
6.1 試驗用生物質(zhì)原料的選擇及其特性分析
6.2 正交試驗設(shè)計
6.3 熱解試驗結(jié)果數(shù)據(jù)處理
6.4 白松木屑熱解正交試驗的后續(xù)研究
6.5 本章總結(jié)
7 生物質(zhì)熱解液化工業(yè)化的技術(shù)經(jīng)濟分析
7.1 引言
7.2 生物質(zhì)熱解生物油的特點與利用
7.3 生物質(zhì)熱解液化工業(yè)化的技術(shù)經(jīng)濟分析
7.4 本章總結(jié)
8 結(jié)論與建議
8.1 結(jié)論
8.2 建議
致謝
參考文獻
附錄
本文編號:3990615
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