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生物質(zhì)氣化技術(shù)的應(yīng)用現(xiàn)狀及其發(fā)展趨勢(shì)(參考版)

2025-04-07 23:45本頁面
  

【正文】 參考文獻(xiàn):[1]蘇亞欣,毛玉如,趙敬德. 新能源與可再生能源概論. 北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2006[2]吳治堅(jiān). 新能源和可再生能源的利用. 北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2006[3]李傳統(tǒng). 新能源與可再生能源技術(shù). 南京:東南大學(xué)出版社,2005[4]王長貴. :中國電力出版社,2003[5]翟秀靜,劉奎仁,韓慶. 新能源技術(shù). 化學(xué)工業(yè)出版社,2005 [6]馬隆龍,吳創(chuàng)之,孫立. :化學(xué)工業(yè)出版社,2003[7]朱錫鋒. 生物質(zhì)熱解原理與技術(shù). 合肥:中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)出版社,2006[8]劉廣青,董仁杰,李秀金. 生物質(zhì)能源轉(zhuǎn)化技術(shù). 北京:化學(xué)工業(yè)出版社, 2009[9]吳占松,馬潤田,趙滿成. 生物質(zhì)能利用技術(shù). 北京:化學(xué)工業(yè)出版社, 2001[10]胡成春.讓世界更潔凈——新能源.北京:科學(xué)技術(shù)文獻(xiàn)出版社,1999[11]姚向君,田宜水. :化學(xué)工業(yè)出版社,2005[12]吳創(chuàng)之,馬隆龍. 生物質(zhì)能現(xiàn)代利用技術(shù). 北京:化學(xué)工業(yè)出版社, 20036 / 6。盡管目前生物質(zhì)氣化技術(shù)已經(jīng)進(jìn)入實(shí)用階段,并且我國也已有了小規(guī)模的集中供氣、供熱及氣化發(fā)電等方面的應(yīng)用,但是距國外水平還有相當(dāng)?shù)牟罹?。而生物質(zhì)能源轉(zhuǎn)換技術(shù)的發(fā)展將是這一轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵。由于化石燃料的不可再生性和使用過程對(duì)環(huán)境的影響,生物質(zhì)能將成為本世紀(jì)的主要能源之一。生物質(zhì)氣化技術(shù)的開發(fā)需要綜合考慮上述各種因素,以期獲得滿意的氣化效率和可燃?xì)怏w組分濃度,同時(shí)焦油含量低、過程凈能量獲得率高,以滿足集中供氣、氣化發(fā)電、供熱、合成轉(zhuǎn)化為高品質(zhì)氣體等多種應(yīng)用需求。用不同的溶液浸漬,可能產(chǎn)生不同的作用,可能與鹽的催化作用和水解進(jìn)攻有關(guān),也可能浸潰使固體基質(zhì)溶脹,改變了固體的結(jié)構(gòu),對(duì)氣化產(chǎn)生影響。而用不同濃度的鹽溶液(鹽溶液為Na2COK2COKCl、NaCl,、)浸漬松樹碎片,鹽的浸漬加強(qiáng)了脫揮發(fā)分和在低溫下的重量損失率的增加。 原料前處理的影晌生物質(zhì)原料在進(jìn)行熱解氣化之前,有些研究者對(duì)原料用酸、堿或鹽進(jìn)行前處理,研究實(shí)驗(yàn)前處理對(duì)反應(yīng)產(chǎn)物的影響。因此,在生物質(zhì)加氫熱解中沒有必要使用太高的壓力。隨著熱解氫壓升高,失重率下降,最大失重峰溫度提高。在相同溫度下,壓力越低揮發(fā)分析出越多,失重越小,可見壓力的增加抑制了熱解氣相產(chǎn)物的析出。另一個(gè)研究是在一空氣鼓泡加壓流化床中氣化木質(zhì)生物質(zhì),~,得出壓力增大,脫揮發(fā)分的速度減慢而加強(qiáng)了裂解反應(yīng),產(chǎn)生的焦油量也減少,氣相濃度也減小。H2/。在水蒸氣氣化過程中,水氣遷移反應(yīng)是主要反應(yīng),控制著氣體的產(chǎn)生,也是產(chǎn)氫氣的主要來源。焦油的裂解也是隨著溫度的升高而增大,生物質(zhì)氣化過程中產(chǎn)生的焦油在高溫下發(fā)生裂解反應(yīng)生成CmHn、CO、HCH4。不同學(xué)者的研究均表明,隨溫度升高,氣體產(chǎn)率增加,反應(yīng)速率增大,對(duì)產(chǎn)品氣組成影響則隨實(shí)驗(yàn)條件的不同而不同。Demirbas采用棉花殼、茶葉工廠廢料和橄欖殼為實(shí)驗(yàn)原料考察了熱解溫度對(duì)熱解氣體的影響,當(dāng)熱解溫度從702℃升高到852℃時(shí),棉花殼、%、%、%%、%%。400℃時(shí)產(chǎn)物中的CO含量明顯偏低,而在高溫下(800℃)CO含量達(dá)到了40%。當(dāng)山毛榕的熱解溫度從347℃升高到547℃時(shí),%%。趙俊成實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn),隨著裂解溫度的升高,稻殼熱解氣中CO、CH4和O2的含量基本不變,CO2的含量明顯下降,而H2的含量急劇上升,熱解氣體的產(chǎn)量迅速增加,焦油和殘?zhí)康漠a(chǎn)量下降,熱解氣的熱值逐漸增加,但增加的幅度越來越小。在300℃、400℃、500℃、600℃、700℃、800℃、900℃用CO2氣化葡萄和甘蔗渣的研究得出,隨著溫度的提高,固體產(chǎn)率減小和
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