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基于Abad等的模型,模拟了Cu14Al-I氧载体与合成气(CO+H_2)在500,Wth流化床的燃料反应器中的反应过程,并根据模拟结果对该系统中合成气的燃烧过程进行优化.对于反应动力学,使用合成气中CO和H2叠加的反应速率代替整体反应速率能够较好地预测实验结果.经过与实验的对比,证实了该反应器模型能够准确模拟Cu14Al-I氧载体与合成气的反应过程.模拟结果显示,合成气成分、反应温度、氧载体循环流率等参数对流化床的运行均有一定的影响.合成气中2CO Hn/n由1∶1升高至3∶1时,燃料的燃烧性能有所降低.较高的操作温度有利于合成气的燃烧,当温度为900,℃时,?=1.5即可实现合成气的完全燃烧.较高的固体循环流率下,不利于合成气的充分燃烧.最后,基于模拟结果对流化床进行了优化:当温度为850,℃时,各运行参数应调整为Fs=6.7,kg/h、?=1.8、氧载体转化率Xs=0.73,才能使500,Wth流化床的燃料反应器中合成气达到最佳的燃烧效果. 相似文献
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采用Box-Benhnken试验方法,以稻草添加比例、热解温度、升温速率为自变量建立湿牛粪与稻草共热解过程中总产气率、H_2产率和燃气热值的响应面模型,并基于模型深入分析各自变量对响应值的影响与作用规律。结果表明,3个响应值的方差统计量均小于0.01,差异性高度显著,即响应面模型能准确描述各自变量与响应值之间的映射关系;热解温度的升高和升温速率的增大有利于提高总产气率和H_2产率,但燃气热值有一定减小,而随稻草添加比例的增大,总产气率和H_2产率相应减小且同时燃气热值增大;从操作因素对响应值影响的差异性水平来看,3个操作因素对总产气率和H_2产率作用的差异性显著程度为:热解温度稻草添加比例升温速率,而对燃气热值则为:稻草添加比例升温速率热解温度。 相似文献
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概述了柑桔鲜果商品化处理的重要性 ,针对目前商品化处理工艺中存在的缺陷 ,提出了改进的方法 ,使之更符合现阶段及将来发展的需要 相似文献