【摘 要】
:
本课题以探索清洁高效的高水分、高灰分生物质及强膨胀性烟煤综合利用方式为目的,研究了固定床反应器内稻草与强膨胀性烟煤共热解、共气化行为以及两者有机、无机组分间的协同
论文部分内容阅读
本课题以探索清洁高效的高水分、高灰分生物质及强膨胀性烟煤综合利用方式为目的,研究了固定床反应器内稻草与强膨胀性烟煤共热解、共气化行为以及两者有机、无机组分间的协同作用,主要内容如下:
第一部分,研究了稻草与烟煤固定床共热解行为。利用气相色谱(GC)、气相色谱质谱联用(GC-MS)对热解产物产率以及气液相产物组成分别作了定量与定性分析。结果表明,烟煤膨胀性的改变以及稻草中部分矿物的催化作用是影响两者共热解特性的主要原因,425℃前,实验值与单独热解计算值相比,焦炭产率增加,焦油、气体比例下降;425℃后,焦油产率增加、气体产率下降。气相各组成释放量的都有不同程度的减少。低温下稻草热解释放大量CO以及部分H2与高温阶段Ca的固硫作用使COS、H2S释放量都呈现先增加而后减少趋势。焦油分析结果也反应了液相组分的结构及相对含量发生了改变。
第二部分,研究了盐酸洗稻草与烟煤共热解行为,并对共热解固体产物特性进行了具体分析。结果表明,低温阶段,煤的强膨胀性抑制了稻草挥发分的逸出,而高温阶段,随着膨胀性的破坏,烟煤的焦油二次反应削弱严重。通过分析共热解过程的奥亚膨胀特性并对其焦炭产物进行了XRD检测,发现稻草的加入显著破坏了烟煤的膨胀性,同时稻草阻碍烟煤高温热解的石墨化进程。
第三部分,研究了共热解焦炭以及单独热解焦炭混合物共气化实验。结果表明,共热解过程使焦炭产物的有机组成发生了一定的改变,改善了两者气化过程的气化反应性,同时改变了产品气的组成比例,提升了气体产物的热值。
其他文献
化学气相沉积法(CVD)具有生产成本低、工艺过程简单、产品品质高、粒径可控等优点,是纳米颗粒材料研究与开发的重要制备技术之一。考虑到实验周期长、成本高和外界条件的影响,
目前基于CCM制备质子交换膜燃料电池由于缺乏料浆专用匀浆装备,导致制浆过程中存在着分散时间长、分散效果不稳定不理想、发热量大等问题。本文提出研发联合高剪切技术和超声分散的专用高效分散装备,使料浆在较短的时间内达到理想的混合分散效果。本文首先研究燃料电池料浆基本分散机理,对定转子高剪切搅拌器的高剪切分散机理进行了深入的分析。采用粒子成像测速仪PIV研究了定转子高剪切分散搅拌器的宏观流动场特征,为认识
针对目前天然气用旋风分离器压降高能耗大的特点,利用称重和Welas在线检测相结合的方法,研究了排气芯管结构对旋风分离器分离效率、分级效率和压降的影响,在实验的基础上改进
生物相容性组织工程支架在组织工程研究领域具有很好的应用前景。支架的结构能够影响细胞的黏附,增殖,细胞形态,分化等等。然而,理想的3D生物相容性支架的构建仍然在科学研究
生物质气化是一种将生物质转化成小分子合成气的生物质利用技术。由于生物质的高挥发分,在气化过程中不可避免的产生大量可冷凝的有机物(即焦油)。焦油的生成降低了气化效率,而且
针灸作为中华民族的瑰宝,不仅在中医理论中占据着举足轻重的地位,同时也越来越受到世界医学界的关注。将无痛无创且具有良好安全性能的磁刺激与针灸穴位结合起来进行研究,在临床
随着神经信息学的不断发展,对于神经元放电模式以及其中所包含的生理病理意义的研究也在不断的深入。然而神经元放电信号的表现形式却千差万别,不同的实验对象和不同的实验环
燃煤电厂是重金属汞污染的丰要排放源之一,其排放控制问题正受到日益关注。利用现有污染物控制装置进行协同控制是实现汞排放控制的一种经济可行的途径。本文选取燃煤飞灰进
蒸汽喷射泵是一种将低压蒸汽转化为高压蒸汽,也能实现抽真空目的的装置。传统单喷嘴蒸汽喷射泵的操作工况在偏离设计值时,喷射性能会严重恶化。而多喷嘴蒸汽喷射泵由于对工作蒸汽的分流作用,变工况操作时,在一定程度上能保持稳定运行。因此在实际生产应用中,可发挥其优势。鉴于传统的理论和实验方法无法对其内部流场做出准确的描述和测定,本文利用数值模拟的方法,借助STAR-CCM+软件平台,主要以三喷嘴蒸汽喷射泵为研
研究目的:神经系统对信息的编码是由多个神经元组成的功能集群协同电活动完成的,有效表达神经元集群编码是神经科学的关键科学问题。本论文的研究旨在发展神经元集群稀疏编码