生物质在闪速加热条件(升温速率高于1000℃/s)下发生裂解后,如果迅速冷激其裂解蒸汽,中止可能的二次反应,就能获得大量的液体产物而实现直接液化。高温的固体热载体因为其热容量大,容易创造闪速加热条件。用陶瓷球热载体与生物质粉末在下降管内混合热裂解技术是实现这种工艺的手段之一。研究生物质粉末与陶瓷球热载体之间热交换规律以及生物质的热裂解规律对于建立该工艺的理论体系,指导具体装置设计极为重要。.在下降管内,生物质粉末由于受到加热,其实是以半焦颗粒形式存在的。因此,首先通过PIV(Particle Image Velocimetry)技术结合高速摄影技术测量获得下降管内部陶瓷球、生物质半焦的运动规律- - 各自速度场、相互作用等,为研究两者的热交换规律打下基础,最终建立两者之间热交换规律。综合已经获得的生物质在闪速加热条件下的热挥发特性,获得该工艺的生物质热裂解规律,形成基础理论体系。
{{i.achievement_title}}
数据更新时间:2023-05-31
氟化铵对CoMoS /ZrO_2催化4-甲基酚加氢脱氧性能的影响
主控因素对异型头弹丸半侵彻金属靶深度的影响特性研究
钢筋混凝土带翼缘剪力墙破坏机理研究
气载放射性碘采样测量方法研究进展
双吸离心泵压力脉动特性数值模拟及试验研究
闪速加热条件下生物质热挥发特性的研究
基于相变潜热强化的生物质闪速热解机理研究
微波强化喷雾闪速热解制备ITO粉体基础研究
预氧化耦合高温闪速活化对生物质焦的改性机理研究