【摘 要】
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最近几年,生物质资源的应用研究逐渐成为热点。首先,生物质产量大、种类多,如果处理不当将会造成严重的环境污染;其次生物质可以替代一部分燃料从而一定程度地缓解能源问题。生物质资源的合理化利用将对生态平衡有不可替代的作用。随着我国粮食产量不断上升,出现了生物质资源大量浪费的情况。如何资源化利用生物质成为迫在眉睫的问题。热解炭化是处理这一问题的主要途径之一。然而,大部分文章只是对产物定性研究,本文对生物质
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最近几年,生物质资源的应用研究逐渐成为热点。首先,生物质产量大、种类多,如果处理不当将会造成严重的环境污染;其次生物质可以替代一部分燃料从而一定程度地缓解能源问题。生物质资源的合理化利用将对生态平衡有不可替代的作用。随着我国粮食产量不断上升,出现了生物质资源大量浪费的情况。如何资源化利用生物质成为迫在眉睫的问题。热解炭化是处理这一问题的主要途径之一。然而,大部分文章只是对产物定性研究,本文对生物质热解产物进行了定性和定量化分析。为了探索不同温度生物质材料热解产物固液气产率及主要特性,本文选取了三种生物质,分别为玉米秸秆、水稻秸秆、核桃壳,选取温度分别为300℃、400℃、500℃、600℃、700℃的条件下热解炭化,然后收集热解炭、热解液和热解气,测得固体、液体和气体炭化产物产率,进行量化对比分析;同时测定热解炭、热解液和热解气的关键理化性质。最后对三种生物质进行经济性分析。本试验获得如下结果:热解炭比表面积、总孔容积、电导率、p H和碱式官能团随着温度升高而增加,孔径和酸式官能团随温度升高而减少;在700℃时所制备热解炭导电性最强并且孔隙结构良好;热解液p H随温度升高而增加,300℃时,制到热解液的品质最佳;热解气主要成分是H2、CH4、CO、CO2,随温度升高,可燃性气体含量逐渐上升。从300℃到700℃,热解温度平均每升高100℃,热解炭产率减少7.72%,热解气的产率增加3.43%,热解液的产率增加3.99%。玉米秸秆热解炭、热解液和热解气的产率拐点分别为600℃、611℃和666℃,水稻秸秆热解炭、热解液和热解气的产率拐点分别为666℃、600℃和666℃,核桃壳热解炭、热解液和热解气的产率拐点分别为416℃、666℃和500℃。此外玉米秸秆、水稻秸秆和核桃壳在300℃时收益最高,最大收益分别为每吨638.36元、605.99元和850.74元。
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