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稻壳低温慢速热解机理研究

发布时间:2021-08-17 22:32
  稻壳是重要的农业废弃物之一,仅中国每年就有约4000万吨的产量。作为一种可再生的生物质资源,稻壳通常用作燃料直接燃烧以提供热量,但利用品位相对较低。热解是目前生物质研究的热点技术之一,通过热解,可以将稻壳转化为高品位的可燃气和易存储、运输且能量密度高的焦油,以及工业上需求量很大的活性炭和具有高附加值的无定形二氧化硅。虽然,稻壳中无定形二氧化硅含量较高,但对热解温度较为敏感,因此,对稻壳进行低温慢速热解以获得更多的固相产物,并将气、液相产物作为副产品加以利用是一种合理的技术途径。目前针对稻壳低温慢速热解的试验和机理研究相对较少,热解反应过程和机理尚不明确,本学位论文围绕稻壳低温慢速热解展开了以下几个方面的工作:(1)原始稻壳基本特性研究从能源利用角度,建立了基于工业分析结果的生物质碳、氢和氧含量三元预测关系式;讨论了稻壳用量、氧弹氧压和苯甲酸添加量对稻壳热值测试结果的影响,提出了稻壳热值测试的参考方法。从低温慢速热解角度,考虑到稻壳粒径和堆积方式不同会对床层孔隙率和传热等特性产生影响,从而影响稻壳固定床低温慢速热解过程,对稻壳破碎产物——稻壳粉的堆积密度进行了测试,比较了不同粒径和不同堆... 

【文章来源】:南京理工大学江苏省 211工程院校

【文章页数】:129 页

【学位级别】:博士

【部分图文】:

稻壳低温慢速热解机理研究


不同粒径稻壳粉振实后容积与颠动次数关系

密度图,密度,振实,堆积密度


比任何单一粒径稻壳粉的堆积密度都大,为357.58kg/m,。测定稻壳粉松散堆积密度时受稻壳粉堆积状态和人为因素的影响较大,其相对误差最大可达2.66%,因此,本节还进行了振实堆积密度的测定。由图2.5可知,稻壳粉振实堆积和松散堆积密度与粒径之间的关系基本相似,各粒径稻壳粉的振实堆积密度明显大于同粒径稻壳粉的松散堆积密度。当 0.074mm<d三0.losmm时,稻壳粉的振实堆积密度最小,为 333.01kg/m,。当d三0.074~时,稻壳粉的振实堆积密度达到最大,为 508.86kg角13。稻壳原粉振实堆积密度仅为 416.90kg角13,比d三0.074~稻壳粉的振实堆积密度小。稻壳粉振实堆积密度的最大相对误差为1.51%,任何单一粒径稻壳粉振实堆积密度测量误差均比同一粒径稻壳粉松散堆积密度测量误差小

粒径图,振实,堆积密度,增重


的最大相对误差为1.51%,任何单一粒径稻壳粉振实堆积密度测量误差均比同一粒径稻壳粉松散堆积密度测量误差小,测量重复性较好。图2.6给出了不同粒径稻壳粉振实堆积与松散堆积相比密度的增重百分比曲线。由图可知,随着稻壳粉粒径的增加,振实堆积相对于松散堆积而言,其密度增重百分比依次增加。当 d>0.3~时,稻壳粉增重百分比最小,为11.31%;当d三0.074~时,稻壳粉增重百分比最大,为61.95%。./厂//一.///..一一一一~一 40205030︵岁︶lu。ujad三e兰助g。M︵。E、罗︶者的u。p名工n山 d>0302<d幼30」5<d‘ 0201Q5<d50」 50074<d幻IO5d‘0刀74Part一 elesize(mm) Partielesize(mm)图2.5稻壳粉松散堆积密度和振实堆积密度图2.6不同粒径稻壳粉振实堆积密度增重百分比为了对不同粒径稻壳粉堆积密度随粒径的变化规律进行解释,本节对不同粒径稻壳粉的堆积状态进行了分析。采用生物显微镜,对各粒径稻壳粉(图2.7所示)进行观察后发现,当d>0.2~时


本文编号:3348632

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