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1.
秸秆蒸汽汽爆、固态发酵处理结合快速热解制液体燃料   总被引:3,自引:0,他引:3  
为了改善生物质热解油的品质,引入了蒸汽汽爆、固态发酵对生物质进行了分级处理脱除其中半纤维素和纤维素,降低了生物质的羧基和羟基含量.研究了生化处理改变生物质组分对其快速热解及其热解产品的影响.结果表明,汽爆、发酵处理使得焦产率增加,油产率略有增加,热解气产率降低;除汽爆处理增加了CO2外,汽爆、发酵处理对热解气形成的规律影响较小;汽爆、发酵处理脱除半纤维素、纤维素后,醋酸降低了36%~49%,羟基丙酮减少了25.0%~38.5%,而酚类产物明显增加.油品的热值也由原麦秸的16~17MJ/kg增加到22~24MJ/kg.  相似文献   
2.
生物质催化热解的TG-FTIR研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
借助综合热分析仪和傅立叶红外联用技术(TG-FTIR),考察了HUSY、REY和HZSM-53种分子筛以及重油催化裂化催化剂MLC和馏分油催化裂解催化剂CIP对生物质催化热解的活性和选择性。研究结果表明,分子筛对生物质热解产物的脱氧活性顺序为:REY≈HUSY>HZSM-5,生成高辛烷值烃类的选择性顺序为:REY>HUSY≈HZSM-5;MLC催化剂和CIP催化剂都表现出较高的选择活性,前者的脱氧活性略高于后者;择形分子筛HZSM-5的引入对调整催化剂酸强度、提高催化转化选择性和抑制焦炭生成产生一定作用。  相似文献   
3.
4.
国防工业是国民经济的重要组成部分。长期以来,国防工业企业的能源供应一直是必保的,因而普遍不重视能源管理。国民经济调整以后,这种局面有所改变,但仍存在很多问题。笔者曾在某国防工业企业蹲点九个月,参加了该厂的能量平衡工作,并参加了对其它几个企业的能量平衡验收。今根据个人的感受,对国防工业企业能源使用和管理中存在的问题提出一些看法,同时也对企业能量平衡工作提几点意见。  相似文献   
5.
城市固体有机废弃物制备中孔活性炭   总被引:7,自引:0,他引:7  
研究了以锯木屑、纸张、塑料的热解物(分别简称木炭、纸炭、塑料热解物)为原料制备中孔活性炭时孔结构发展的影响因素. 结果表明:当塑料热解物含量一定时,木炭、纸炭组成比的改变主要对活性炭的微孔产生影响,即二者的组成比越高,活性炭的微孔孔容越大;塑料热解物含量是活性炭中孔形成的主要影响因素,随着塑料热解物含量的增加,活性炭的中孔孔容先增加再减少;低的热解温度有利于活性炭中孔结构的形成和发展;最后对中孔形成的机理进行了探讨.  相似文献   
6.
喷动载流床中温度对霍林河褐煤快速热解产物的影响   总被引:8,自引:1,他引:8  
在喷动载流床反应器内对霍林河褐煤的快速热解进行了研究,并对该煤的热解机理进行了初步分析。考察了在500~850℃范围内温度对热解产品产率分布及气体和液体产品具体组成的影响。分别利用气相色谱和色质联用仪来分析气体和液体产物的组成。实验结果表明,气体总产率及CO、H2和C1~5烃类的产率随热解温度的提高而增大;在热解温度为650℃时,液体产率最高,在煤粉粒径为0.125~0.18mm,液体产品的总产率可达23%,其中正己烷可溶物的产率可达30%以上,沸点340℃前馏分也达30%以上。液体产品中酚类产品较多;温度对液体产品的组成有极大的影响。  相似文献   
7.
在30kW的循环流化床(CFB)上进行3种煤的燃烧实验,考察了粉煤和脱硫剂加入位置、分级燃烧以及空气过剩系数对NOX和N2O排放的影响。所采用的CFB燃煤系统由提升管和下行床构成,提升管主要用于粉煤燃烧,下行床主要用于固体床料循环和粉煤热解。粉煤或脱硫剂分别自传统的一次空气布风板上方和下行床上部两个位置加入。结果表明,在不加脱硫剂的条件下,降低空气过剩系数和一次空气化学计量比均可有效降低NO排放,但对N2O排放则呈现上升、下降和无明显变化多种趋势。当粉煤加入位置自传统的提升管下部改变到下行床上部时,减少空气过剩系数或减少一次空气化学计量比可明显降低其中两种煤的NO排放,并可少量降低另一种煤N2O的排放;从下行床加入粉煤时,空气分级和低O2燃烧对NO排放的影响程度有所减弱。最后,对一种煤进行了脱硫实验,随Ca/S摩尔比的升高,SO2排放显著降低,NO排放升高,而N2O则先上升后下降;且自下行床加入时,NO排放更低;CaCO3加入位置变化对N2O排放无明显影响。  相似文献   
8.
废弃物基活性炭吸附性能的影响因素   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究了以三种固体有机废弃物-锯木屑、纸张、塑料的热解产物(分别简称木炭、纸炭、塑料热解物)为原料,水蒸气为活化剂制备废弃物基活性炭时吸附性能(以碘值表征)的影响因素。结果表明,在一定的塑料热解物含量条件下,活性炭的吸附性能随木炭、纸炭间组成比的增加而增加,而在一定的木炭、纸炭间组成比下,吸附性能随塑料热解物含量的增加而减少;此外废弃物基活性炭的吸附性能随废弃物热解温度的升高呈现为先增加再减少的变化趋势。  相似文献   
9.
中国煤资源中80%以上属于中高挥发分的低阶煤. 将煤炭进行热解分级,液体产物可转化为化学品和燃料油,气体产物可作为燃气或转化为天然气使用,固体半焦是洁净的固体燃料. 中国科学院过程工程研究所自1999年开始对煤热解分级高效利用技术的基础理论、工艺和设备放大等方面进行了系统研究,并在廊坊中试基地建立了煤处理量为10 t/d的煤热解燃烧中试平台. 采用该实验装置对多种低阶煤进行热解,结果表明,在燃用半焦的同时焦油产率为煤干重的6%?10%,热解煤气产率为煤干重的8%?12%. 介绍了过程所煤热解分级混合发电系统,并对该系统在燃煤发电厂的应用进行了技术经济分析.  相似文献   
10.
采用喷动载流床快速热解装置,研究桦甸大城子4层油页岩的低温快速热解特性.采用改变气速的方法使不同热解温度下气体的停留时间一致,探讨不同热解温度对油页岩热解的气、液、固三相产物的产率、组成以及三者之间相互关系的影响,确定了在以获得液体燃料为主要目的时,530℃为桦甸大城子4层油页岩低温快速热解的最适宜温度.  相似文献   
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