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本论文针对渣油诱导生物质延迟焦化这一新型的生物质转化技术,构建两者共焦化的动力学模型,并进行传热过程的模拟,以期找到较好的加工工艺参数。
假设纤维素组分、非纤维素组分和渣油之间互不干扰,在此基础上构建了混合焦化的动力学模型,并通过生物质热重实验获得纤维素、非纤维素组分的活化能。
针对渣油诱导生物质裂解,构建生物质颗粒在渣油延迟焦化过程中传热模型,考察颗粒半径、渣油升温速率以及生物质颗粒与渣油的表面换热系数对颗粒温差的影响,并分析颗粒内部的温度分布,结果表明:颗粒内部最大温差与颗粒半径的平方和石油升温速率成正比,颗粒壁面与石油温差与换热系数成反比,并推导出生物质颗粒内部温差的计算公式。
通过理论分析找出了适合生物质延迟焦化的工艺参数,据此设计了模拟延迟焦化实验装置,并运用该装置对焦化动力学理论分析进行了验证,为渣油诱导生物质延迟焦化转化方法提供了参考依据。