生物質(zhì)連續(xù)熱解反應(yīng)裝置關(guān)鍵部件研究
發(fā)布時(shí)間:2025-07-02 05:07
在所有可再生能源中,生物質(zhì)是獨(dú)特的,不僅能貯存太陽(yáng)能,而且是一種可再生的碳源。利用生物質(zhì)能源轉(zhuǎn)換技術(shù),可以將其轉(zhuǎn)化為高品位、高效能、商品化、易于運(yùn)輸、使用方便的新能源產(chǎn)品。低溫慢速熱解(也稱炭化熱解)是生物質(zhì)能轉(zhuǎn)化與利用的主要方式之一。本文主要對(duì)生物質(zhì)低溫慢速連續(xù)熱解反應(yīng)裝置關(guān)鍵部件進(jìn)行了研制和試驗(yàn)研究,主要內(nèi)容如下: 1)以稻殼為原料,利用熱重法進(jìn)行了稻殼熱解動(dòng)力學(xué)分析,建立了熱解動(dòng)力學(xué)模型,將模型與實(shí)際反應(yīng)條件相結(jié)合,對(duì)不同升溫速率下的熱解反應(yīng)過程進(jìn)行了預(yù)測(cè)。對(duì)稻殼的螺旋輸送進(jìn)行了動(dòng)力學(xué)和運(yùn)動(dòng)學(xué)分析,為熱解反應(yīng)器關(guān)鍵部件變螺距螺旋輸送器的參數(shù)確定,提供了理論依據(jù)。 2)進(jìn)行了連續(xù)熱解裝置冷態(tài)試驗(yàn),考察了不同物料種類、筒壁表面粗糙度、物料粒徑大小及轉(zhuǎn)速、螺距變化度等因素對(duì)螺旋輸送生產(chǎn)率的影響。試驗(yàn)表明,物料種類、筒壁表面粗糙度、粒徑及轉(zhuǎn)速對(duì)輸送生產(chǎn)率均有一定的影響。不同的物料,其堆積密度、磨琢性等物性特征不同,導(dǎo)致螺旋輸送處理效率不同。筒壁表面越粗糙,物料粒徑太大或太小,都會(huì)降低輸送能力。隨著螺旋轉(zhuǎn)速增大,軸向輸送速度明顯增加,從而提高了輸送能力。而螺距變化度越大,填充系數(shù)的變...
【文章頁(yè)數(shù)】:81 頁(yè)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【文章目錄】:
摘要
Abstract
1 緒論
1.1 引言
1.1.1 生物質(zhì)與生物質(zhì)能
1.1.2 生物質(zhì)能利用及轉(zhuǎn)換技術(shù)
1.1.3 生物質(zhì)熱解
1.2 生物質(zhì)熱解國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀
1.2.1 熱解工藝國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀
1.2.2 低溫慢速熱解國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀
1.3 熱解反應(yīng)器國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀
1.3.1 熱解反應(yīng)器
1.3.2 螺旋輸送器
1.4 論文選題和研究的主要內(nèi)容
1.4.1 選題背景
1.4.2 研究的主要內(nèi)容
2 稻殼熱解特性分析
2.1 引言
2.2 試驗(yàn)原料及方法
2.3 結(jié)果與分析
2.4 動(dòng)力學(xué)計(jì)算
2.4.1 理論基礎(chǔ)
2.4.2 計(jì)算結(jié)果與分析
2.4.3 熱解階段反應(yīng)機(jī)理函數(shù)
2.5 小結(jié)
3 連續(xù)熱解反應(yīng)裝置關(guān)鍵部件設(shè)計(jì)
3.1 熱解裝置的總體設(shè)計(jì)
3.2 稻殼螺旋輸送動(dòng)力學(xué)分析
3.2.1 靜態(tài)受力分析
3.2.2 運(yùn)動(dòng)學(xué)分析
3.3 螺旋輸送變螺距設(shè)計(jì)
3.4 其他部件設(shè)計(jì)
3.4.1 電機(jī)選擇
3.4.2 反應(yīng)爐選擇
3.5 小結(jié)
4 熱解裝置冷態(tài)試驗(yàn)分析
4.1 反應(yīng)裝置理論生產(chǎn)率
4.2 冷態(tài)調(diào)試試驗(yàn)
4.2.1 試驗(yàn)裝置
4.2.2 試驗(yàn)內(nèi)容
4.2.3 試驗(yàn)結(jié)果與分析
4.3 變螺距螺旋輸送器充盈穩(wěn)定性分析
4.4 小結(jié)
5 生物質(zhì)連續(xù)熱解反應(yīng)試驗(yàn)研究
5.1 熱解工藝流程
5.2 試驗(yàn)原料及方法
5.3 試驗(yàn)結(jié)果與分析
5.3.1 裝置熱態(tài)試驗(yàn)與冷態(tài)試驗(yàn)處理效率對(duì)比分析
5.3.2 停留時(shí)間對(duì)連續(xù)熱解反應(yīng)三態(tài)產(chǎn)率的影響
5.4 熱解產(chǎn)物分析
5.4.1 熱解炭檢測(cè)分析
5.4.2 液體生物油檢測(cè)分析
5.4.3 氣體成分檢測(cè)分析
5.5 熱解裝置改進(jìn)及應(yīng)用
5.6 小結(jié)
6 結(jié)論
6.1 結(jié)論
6.2 創(chuàng)新性
6.3 下一步工作展望
致謝
參考文獻(xiàn)
附錄
攻讀碩士學(xué)位期間發(fā)表的學(xué)術(shù)論文
本文編號(hào):4055284
【文章頁(yè)數(shù)】:81 頁(yè)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【文章目錄】:
摘要
Abstract
1 緒論
1.1 引言
1.1.1 生物質(zhì)與生物質(zhì)能
1.1.2 生物質(zhì)能利用及轉(zhuǎn)換技術(shù)
1.1.3 生物質(zhì)熱解
1.2 生物質(zhì)熱解國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀
1.2.1 熱解工藝國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀
1.2.2 低溫慢速熱解國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀
1.3 熱解反應(yīng)器國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀
1.3.1 熱解反應(yīng)器
1.3.2 螺旋輸送器
1.4 論文選題和研究的主要內(nèi)容
1.4.1 選題背景
1.4.2 研究的主要內(nèi)容
2 稻殼熱解特性分析
2.1 引言
2.2 試驗(yàn)原料及方法
2.3 結(jié)果與分析
2.4 動(dòng)力學(xué)計(jì)算
2.4.1 理論基礎(chǔ)
2.4.2 計(jì)算結(jié)果與分析
2.4.3 熱解階段反應(yīng)機(jī)理函數(shù)
2.5 小結(jié)
3 連續(xù)熱解反應(yīng)裝置關(guān)鍵部件設(shè)計(jì)
3.1 熱解裝置的總體設(shè)計(jì)
3.2 稻殼螺旋輸送動(dòng)力學(xué)分析
3.2.1 靜態(tài)受力分析
3.2.2 運(yùn)動(dòng)學(xué)分析
3.3 螺旋輸送變螺距設(shè)計(jì)
3.4 其他部件設(shè)計(jì)
3.4.1 電機(jī)選擇
3.4.2 反應(yīng)爐選擇
3.5 小結(jié)
4 熱解裝置冷態(tài)試驗(yàn)分析
4.1 反應(yīng)裝置理論生產(chǎn)率
4.2 冷態(tài)調(diào)試試驗(yàn)
4.2.1 試驗(yàn)裝置
4.2.2 試驗(yàn)內(nèi)容
4.2.3 試驗(yàn)結(jié)果與分析
4.3 變螺距螺旋輸送器充盈穩(wěn)定性分析
4.4 小結(jié)
5 生物質(zhì)連續(xù)熱解反應(yīng)試驗(yàn)研究
5.1 熱解工藝流程
5.2 試驗(yàn)原料及方法
5.3 試驗(yàn)結(jié)果與分析
5.3.1 裝置熱態(tài)試驗(yàn)與冷態(tài)試驗(yàn)處理效率對(duì)比分析
5.3.2 停留時(shí)間對(duì)連續(xù)熱解反應(yīng)三態(tài)產(chǎn)率的影響
5.4 熱解產(chǎn)物分析
5.4.1 熱解炭檢測(cè)分析
5.4.2 液體生物油檢測(cè)分析
5.4.3 氣體成分檢測(cè)分析
5.5 熱解裝置改進(jìn)及應(yīng)用
5.6 小結(jié)
6 結(jié)論
6.1 結(jié)論
6.2 創(chuàng)新性
6.3 下一步工作展望
致謝
參考文獻(xiàn)
附錄
攻讀碩士學(xué)位期間發(fā)表的學(xué)術(shù)論文
本文編號(hào):4055284
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