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裴丽华杨桂花张中山刘小宁陈嘉川 《中华纸业》2015,(24):12-16
采用热重技术对棉短绒浆黑液中的固形有机物进行了热解动力学分析。黑液固形有机物的热解主要分为两个阶段,即200~350℃阶段,350~550℃阶段。首先利用Kissi nger方法和FWO(Flynn-Wall-Ozawa)方法计算出了黑液固形物热解过程中的表观活化能,在此基础上,再采用?atava-?esták方法探讨不同机理模型,确定了黑液固形物热解机理方程,第一段热解机理方程为G(α)=α~2;第二段热解机理方程为G(α)={[1/(1+α)]^(1/3)-1}~2。热解动力学参数表明低升温速率有助于热解反应的发生。 相似文献
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以棉短绒制浆黑液为原料,通过有机萃取法提取碱木素和多糖。利用热重分析法,对不同升温速率下棉短绒制浆黑液固形物进行热解特性分析,并对相同升温速率下黑液固形物以及黑液主要组分碱木素和多糖的热解特性进行了比较。结果表明,黑液固形物与碱木素热解可分为4个阶段,多糖热解可分为3个阶段,其中,第二阶段为热解失重的主要阶段,因黑液中含有有机酸、碱金属,黑液固形物的热解特性与碱木素和多糖的热解特性显著不同。采用Coats-Redfern法对第二阶段有机物进行的热解动力学分析表明,与多糖相比,碱木素对黑液固形物热解特性的影响较大。 相似文献
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21世纪.取之不尽用之不竭既环保又廉价的生物质作为石油制品的替代能源必定会得到很大的发展.而利用禾本科植物、木材剩余物制浆黑液制造二甲醚生物燃料就是利用生物质资源方面的重大突破。如何将制浆造纸企业原有制浆造纸系统与新增的黑液气化合成车间完成衔接和组合.是制浆造纸产业转向生物精炼需要首先解决的问题之一。本文主要介绍了传统制浆造纸系统与新增的黑液气化合成车间的衔接和组合过程中需要解决的关键问题.并通过分析给出了最佳选择方案。 相似文献
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蔗渣制浆黑液热性质的研究 总被引:4,自引:1,他引:4
蔗渣浆黑液在蒸发和碱炉中有其独特的热性质.对蔗渣浆黑液的加热过程表明在180~190℃前,黑液主要以蒸发水分为主,考虑到高温下黑流易于流动和翻腾搅拌的特点,蔗渣浆黑液高浓蒸发的温度建议设在180℃;升温至255℃,黑液的部分固形物会热解产生液体的油状物及气化苯酚和乙烯苯;255~590℃黑液继续裂解,产生了木素大分子的碎解产物和小分子有机物;加热到650℃时,固形物中的盐分分解. 相似文献
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