板栗殼和鋸末干餾熱解特性研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、世界每年生物質(zhì)產(chǎn)量約1460億噸,是繼石油、煤炭、天然氣等化石能源之后,當今全球第四大能源,我國生物質(zhì)資源豐富,每年生產(chǎn)的農(nóng)作物秸稈、谷物殼皮等生物質(zhì)扣除各種已利用部分,尚有相當于2-2.5億噸標準煤的生物質(zhì)待開發(fā)利用,林業(yè)廢棄生物質(zhì)資源每年約有3700萬立方米,相當于2000萬噸標準煤。另外,我國每年還有相當于2億噸標準煤的城鎮(zhèn)有機垃圾生物質(zhì)資源有待處理和開發(fā)利用。生物質(zhì)能利用方式較多,其中在生物質(zhì)熱化學轉(zhuǎn)換技術中,由于熱解可直接獲得

2、炭、液態(tài)和氣態(tài)產(chǎn)物而越來越受到人們的關注。 我國板栗栽培面積廣,產(chǎn)量為世界之最,約占世界總產(chǎn)量的3/4。板栗在采集和加工過程中,產(chǎn)生大量的板栗殼,板栗殼上帶刺,利用起來很不方便,一般都被遺棄,本研究以板栗殼為主要對象,對其熱解進行了較系統(tǒng)的研究,并將其與鋸末的熱解進行對比。主要研究內(nèi)容與結(jié)論如下: 1)利用熱重分析儀在5、10、20和40K/min的升溫速率,1073K的反應終溫下對板栗殼熱解的過程和動力學特性進行了研究

3、,板栗殼熱解共分四個階段,隨著升溫速率的增加,熱解特征溫度滯后,求解了反應動力學參數(shù)一活化能和頻率因子,主反應區(qū)間二個熱解事件的活化能分別為176MJ/mol和255MJ/mol,板栗殼熱解機理符合Jander方程中的二維擴散,n=1/2的反應機理函數(shù)。 2)研究了板栗殼和鋸末在小型管式反應器上不同溫度下熱解時三態(tài)產(chǎn)物的分布情況,在實驗溫度范圍內(nèi)板栗殼與鋸末熱解產(chǎn)物的分布趨勢相同,即:炭的產(chǎn)率隨著溫度的升高而降低,液體產(chǎn)率先增加

4、后減少,氣體產(chǎn)率隨著溫度的升高不斷增加;炭的熱值隨溫度的增加先升高再減少;在350℃以后板栗殼熱解炭和氣體產(chǎn)率明顯高于鋸末,液體產(chǎn)率低于鋸末;板栗殼熱解氣體產(chǎn)物以CO<,2>、CO、CH<,4>和H<,2>為主,另外還有少量的C<,2>、C<,3>的有機氣體成分,在541-622℃的溫度范圍內(nèi)CH<,4>含量達到24%,H<,2>含量達到27.5%:板栗殼熱解氣體的熱值隨收集溫度的上升而不斷增加,高溫區(qū)域氣體的低位熱值穩(wěn)定在14.4MJ

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