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  • 生物质热解气化行为的研究

    以固定床为气化反应器,对生物质水蒸气气化的特性进行了一系列实验研究.气化介质水蒸气为一定温度下的蒸汽,由一定流量的氮气载入反应体系内.实验探讨了采用杨木屑作为气化原料时,气化温度、以原料浸泡方式加入的催化剂类型、水蒸气加入量等主要参数对气体产量的影响.结果表明:在较高气化温度下,白云石催化剂中铁含量越多,比表面积越大,中孔越多,水蒸气加入量越多,对气化反应越有利.在原料量 1 500 mg、反应温度 900 ℃、水蒸气蒸发温度 48 ℃、陕西白云石催化剂状态下得到的最高氢气产量为 5.95 mL/min....

    2020-06-12 15:41:39浏览:1408 生物质固定床气化白云石

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  • 生物质制氢研究进展

    生物质制氢是一项利用微生物的生理代谢作用分解有机物从而产生氢气的生物工程技术,具有产氢稳定性好、产氢能力高等优点,是一种符合可持续发展战略的可再生能源。本文介绍了生物质制氢的方法及研究进展。...

    2020-06-12 15:41:37浏览:1400 生物质制氢进展

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  • 生物质热风炉的设计与应用

    给出了一种基于洁净型生物质燃烧技术的新型生物质热风炉,主要设计参数的计算公式以及计算示例.工业应用实测结果表明,设计参数与测试数据比较接近,可以应用于工程设计....

    2020-06-12 15:41:34浏览:1398 热风炉生物质洁净燃烧干燥

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  • 生物质与煤掺烧的实验研究

    利用热重分析法,在不同条件下,对单一生物质、煤及其混合物的燃烧特性进行分析,研究了阳泉煤、稻壳、麦秆和松木屑的挥发分初析温度、挥发分最大释放速率、固定碳最大燃烧速率、燃尽温度等燃烧特性参数.由实验得知,生物质的燃烧时间比煤提前,生物质在燃烧过程中有两个明显的失重阶段,而煤只有一个明显的失重阶段.通过掺混可以使煤的着火时间缩短,着火温度降低,延长了整个燃烧的温度区间,使煤能更好地燃尽,使燃料的燃烧特性得到了优化....

    2020-06-12 15:41:34浏览:1409 生物质热重分析混燃

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  • 生物质多元醇的研究进展

    当前,日益严重的全球性能源和环境问题促使开发利用可再生的生物质资源成为研究热点.在可再生资源中,生物质多元醇以其来源多样、应用广泛备受人们关注.概速了生物质多元醇的来源、合成和应用方面的最新进展.以淀粉、纤维素等制备多元醇,再以多元醇制备氢气、燃油、化学品等众多物质,以及将多元醇与松香、植物油等聚合成可降解材料.指出生物质多元醇将成为今后合成可再生燃料和化学品等的新型平台分子....

    2020-06-12 15:41:30浏览:1404 生物质多元醇燃料和化学品

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  • 生物质热反应机理特性研究

    通过对不同生物质在热解以及不同氧含量下燃烧过程的研究,详细探讨了生物质热反应机理.将OZA-WA分析方法和动力学分析法结合,计算得到固体样品在热反应过程中的活化能分布特征,进而确定所对应的动力学反应机理.通过对纤维素热解过程的分析证明该方法的准确性,并对不同生物质在不同条件下热反应过程进行全面分析.结果表明,热反应过程可以分为两个阶段,第一阶段为挥发份释放阶段,动力学基本上符合112即三维随机成核和核增长(除棉杆在N2:O2=54:1条件下的反应);第二阶段为焦反应阶段,动力学机理变化较大,而该变化与颗粒相的结构有关,其动力学特征可以归纳为(1-α)n,n的取值与颗粒结构特性相关....

    2020-06-12 15:41:28浏览:1407 生物质热反应OZAWA方法动力学分析

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  • 生物质气化特性的实验研究

    在小型固定气化炉和中型气化炉内对典型生物质进行气化实验,分别采用空气、氧气及水蒸气作为气化介质.实验分析了物料、气化温度、气化剂及气化剂流量等影响因素发生变化时对气化产气特性的影响.研究表明,物料含可燃质高时,产气品位也好;随着气化温度的升高,产气中可燃气含量增加;空气作气化剂时产气的热值低于氧气作气化剂时的产气热值;气化剂的流量发生变化时,气化产气成分也相应改变....

    2020-06-12 15:41:27浏览:1399 生物质气化产气特性

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  • 生物质气化技术的研究进展

    生物质能是分布广泛、二氧化碳“零排放”的可再生能源,生物质气化技术是高效利用生物质能的技术之一.文中对生物质气化的原理,影响因素以及该技术面临的焦油这一主要问题的解决方案进行阐述....

    2020-06-12 15:41:26浏览:1407 生物质气化影响因素焦油

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  • 生物质气化发电技术

    随着人们对能源需求的日益增长,作为人类目前主要能源来源的化石燃料却迅速减少,而生物质能是一种重要的可再生能源,它分布广泛,数量巨大.但由于它能量密度低,又分散,收集和运输困难,所以难以大规模集中处理.另一方面随着经济的发展,我国电力供应日益紧张,对电力需求很大,电价居高不下,在这种环境下,通过气化发电技术,把生物质转化为电力,既能大规模处理生物质废料,又能为生产提供电力,具有明显的社会和经济效益.本文主要讲述生物质的气化技术,生物质气净化处理技术及生物质气用于内燃机的发电技术....

    2020-06-12 15:41:24浏览:1403 生物质气化净化内燃机发电

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  • 生物质与煤共燃研究

    简要介绍生物质与煤共燃的意义及其应用前景.在此基础上,深入分析二者共燃的生物质预处理、燃烧特性、污染物排放及共燃灰污、结渣和腐蚀性、共燃方式及共燃经济性.同时还对所面临的问题如:生物质体密度、能量密度低,高碱金属含量带来的低灰熔点,高氯含量可能带来的腐蚀,提出了一些解决办法.最后对二者共燃的实验研究进行了较深入地分析....

    2020-06-12 15:41:24浏览:1418 生物质共燃可持续发展

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  • 生物质与煤共气化特性研究

    在热天平装置中研究了生物质焦、煤焦以及生物质焦与煤焦混合物的水蒸气气化特性.采用程序升温热重法对生物质焦(稻秆焦、高粱秆焦和玉米秆焦)、神木煤焦以及生物质焦与煤焦混合物进行了水蒸气气化实验.结果表明,生物质焦和煤焦在一定温度下的气化速率为:高粱焦>稻秆焦>玉米焦>神木煤焦.并对三种生物质焦、煤焦、生物焦和煤焦混合物的水蒸气气化反应进行了动力学分析,分析认为,连续反应模型可以在一定程度上反应焦样的水蒸气气化反应动力学....

    2020-06-12 15:41:19浏览:1422 生物质共气化

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  • 生物质燃油的应用前景

    从废弃生物质资源利用现状、生物质制燃油的转化技术、生物燃油生产成本预算、生物燃油的市场等方面阐述了应用生物质能的可行性,表明生物质燃油具有广阔的应用前景....

    2020-06-12 15:41:18浏览:1398 生物质生物质燃油能源短缺

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  • 生物质与煤混烧技术的应用

    生物质是一种可在再生、低污染的清洁能源,在能源系统中占有重要地位.本文综述了世界上生物质与煤混烧的应用状况,包括直接利用和气化利用,总结了目前生物质与煤混烧中存在的问题,并根据我国的实际情况,提出了在我国发展生物质混烧技术的建议....

    2020-06-12 15:41:18浏览:1402 生物质混合燃烧

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  • 论生物质锅炉的设计

    本生物质秸杆锅炉结合了国内外生物质燃料燃烧先进技术,采用独特的内循环燃烧方式,是一种新型的清洁燃烧技术。它继承了沸腾炉原理,并将燃烧室分成主床和副床,通过炉下送风的相互配合使炉内物料在主床与副床之间形成循环,另外,具有高热强度的床料在主床内进行回旋流动,对投入的燃料具有强烈的播散效果,能够迅速烘干燃烧各种含水量高的低热值燃料,保持稳定运行。...

    2020-06-12 15:41:14浏览:1404 生物质秸杆锅炉内循环biomassstrawboilerdesign

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  • 生物质悬浮流化的实验研究

    应用自行设计的实验装置,分别对玉米芯和稻壳进行了单独流化和混合流化的实验研究.研究表明,生物质是可以实现流化的,生物质的混合流化速度低于单独流化速度.生物质混合流化时,质量分率分别为20%和30%时,流化状态和压差变化没有明显的差别,流化范围基本一致....

    2020-06-12 15:41:13浏览:1434 生物质流化流化速度

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