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国家林业公益性行业科研专项(200904062)

作品数:12 被引量:85H指数:6
相关作者:孙云娟蒋剑春应浩涂军令胡亿明更多>>
相关机构:中国林业科学研究院国家林业局西南林业大学更多>>
发文基金:国家林业公益性行业科研专项国家自然科学基金江苏省国际科技合作项目更多>>
相关领域:动力工程及工程热物理化学工程农业科学环境科学与工程更多>>

文献类型

  • 12篇中文期刊文章

领域

  • 7篇动力工程及工...
  • 5篇化学工程
  • 4篇农业科学
  • 1篇环境科学与工...

主题

  • 6篇气化
  • 6篇热解
  • 4篇水蒸气
  • 4篇水蒸气气化
  • 3篇稻壳
  • 3篇生物质
  • 3篇木屑
  • 3篇合成气
  • 3篇褐煤
  • 2篇热解特性
  • 2篇纤维素
  • 2篇共热解
  • 2篇高温
  • 2篇CO
  • 2篇H2
  • 1篇动力学
  • 1篇动力学研究
  • 1篇英文
  • 1篇制备合成气
  • 1篇制氢

机构

  • 12篇中国林业科学...
  • 3篇国家林业局
  • 1篇西南林业大学
  • 1篇瑞典皇家工学...

作者

  • 9篇蒋剑春
  • 9篇孙云娟
  • 6篇涂军令
  • 6篇应浩
  • 6篇胡亿明
  • 4篇江俊飞
  • 4篇赵淑蘅
  • 3篇许玉
  • 3篇李琳娜
  • 3篇吴欢
  • 2篇杨中志
  • 2篇高一苇
  • 1篇徐凡
  • 1篇郑志锋
  • 1篇杨卫红

传媒

  • 4篇可再生能源
  • 2篇太阳能学报
  • 2篇煤炭转化
  • 2篇林产化学与工...
  • 2篇生物质化学工...

年份

  • 1篇2014
  • 4篇2013
  • 4篇2012
  • 3篇2011
12 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
反应温度对木屑炭水蒸气气化产物的影响被引量:4
2012年
以木屑炭为原料,在固定床反应器中进行了水蒸气气化试验。试验在水蒸气流量为0.854 g/min,温度为800~1 000℃条件下,反应15 min。主要考查气化反应温度对碳转化率、合成气产率、燃气热值及燃气组成的影响。研究结果表明,在高温条件下木屑炭与水蒸气具有很高的反应活性,燃气产率为0.9~3 L/g;在气化温度为1 000℃时,碳转化率最高达到80%;燃气热值为8.9~9.4 MJ/m3,合成气(H2+CO)比例为68%~79%,H2/CO为4.02~6.32。
涂军令应浩江俊飞蒋剑春吴欢孙云娟许玉
关键词:水蒸气气化燃气热值
纤维素热解过程的热效应研究被引量:4
2013年
为了进一步了解纤维素热解过程的热流变化情况,在同步热分析(STA)与傅里叶红外光谱(FTIR)联用仪中,采用5,10,30℃/min的升温速率;在绝热加速量热仪(ARC)中,采用0.35,1,1.8℃/min升温速率,分别进行纤维素热解实验,考察热解过程的热流曲线变化规律。结果表明,升温速率为5℃/min时,纤维素的主要失重区间为316—351oC,在此阶段对应着DSC曲线的一个大的吸热峰,FTIR检测到大量的气相产物的析出,吸热量为436.22J儋。随着升温速率增至10,30℃/min时,热解主要阶段往高温区推移,吸热量也随之增至597.13J/g和794.23J/g;在ARC中热解时,纤维素在312℃之前即完成热解,分别放出223.1,744.1,963J/g的热量。
胡亿明蒋剑春孙云娟杨中志
关键词:热解纤维素热效应绝热加速量热仪
秸秆灰利用的研究进展(英文)被引量:17
2011年
生物质热化学转化过程中产生的秸秆灰已逐渐成为经济和环境的负担。随着生物质热化学转化技术的进一步发展,秸秆灰的利用问题逐步凸显。基于秸秆灰的特性,秸秆灰能制备很多的化学产品;能应用在建筑工业中;作为一种主要的吸附剂能去除很多污染物,尤其是在经过物理和化学活化后吸附效果更显著;由于秸秆灰的基本矿物元素与土壤相近,经过处理后,还能作为农业肥料使用。本文还介绍了秸秆灰在化学工业、建筑材料、环境管理及农业领域的更进一步的研究情况。
孙云娟蒋剑春赵淑蘅胡亿明郑志锋杨卫红
纤维素的加压热解特性及动力学研究被引量:1
2013年
利用加压热重仪对纤维素进行了热重分析实验,获得了不同升温速率(5,10,20 K/min)和不同压力(0.1,0.5,1,1.5,2 MPa)条件下的热重曲线TG和失重速率曲线DTG,并通过热分析数学方法获得了热解动力学参数。结果表明,在各压力条件下,提高升温速率,纤维素主热解区间均往高温区移动,热解略有加深;在各升温速率条件下,增大压力,主热解区间均往低温区移动,热解时间缩短,剩余残渣百分比增大;在同一升温速率下,随着压力的增大,热解活化能增大,且升温速率越大,活化能随压力增大越明显;在同一压力下,随着升温速率的提高,热解活化能增大,且压力越大,活化能随升温速率增大趋势越明显;在各条件下热解活化能和指前因子存在着较好的补偿效应。
胡亿明蒋剑春孙云娟杨中志
关键词:纤维素热解动力学活化能
稻壳与褐煤共热解过程的TG-FTIR分析被引量:10
2013年
利用TG-FTIR技术对稻壳与褐煤按照不同比例进行的共热解过程进行分析.结果发现,共热解过程的热失重相对于单独热解有所加深,尤其是在稻壳与褐煤按照2∶8比例进行共热解时;共热解过程的热解产物发生变化,其中CO2产物增加明显,CH4产物略有减少,CO产物略有增加,其他有机化合物如酚类化合物、含羰基结构化合物和含芳环结构的化合物都有所减少.根据共热解产物变化规律和生物质与褐煤单独热解反应的机理,分析共热解过程中二者发生协同作用的原因是:生物质中的金属氧化物对煤炭黏结成焦炭过程有抑制作用,从而促进了煤炭的进一步分解;并且在慢速共热解过程中生物质相对于煤炭先产生H2,而H2的存在抑制了煤炭在高温时的缩合反应,从而加强了其裂解反应.
赵淑蘅蒋剑春孙云娟胡亿明徐凡
关键词:稻壳褐煤共热解TG-FTIR
稻壳和褐煤热解特性的初步研究被引量:1
2012年
利用TG-DSC联用分析稻壳与褐煤热解过程中热失重规律及吸放热情况,结果发现,稻壳的热失重率较大,共热解失重过程相当于二者单独热失重过程的叠加。通过DSC曲线分析稻壳与褐煤热解过程的吸放热量显示,与二者单独热解过程不同的是共热解在高温热分解阶段须吸收大量的热量。利用气相色谱分析不同温度下稻壳与褐煤热解气体产物各组分比例,并与热失重过程相对应分析气体产物变化规律,结果发现,H2和CH4气体组分变化规律相同;与褐煤热解相比,稻壳热解气体产物中CO气体组分较多。总体而言,共热解产物是二者单独热解产物的简单加和,但共热解过程吸放热量变化却显示二者存在热量交换和相互影响。
赵淑蘅蒋剑春孙云娟胡亿明
关键词:稻壳褐煤热解
生物质制备合成气技术研究现状与展望被引量:7
2011年
综述了生物质合成气制备技术的现状,着重讨论了生物质气化技术中气化炉类型、气化介质、气化温度和气化压力对合成气组成的影响,介绍了生物质热解油气化和生物质超临界气化制取合成气技术,以及生物质制备合成气过程中气体净化和重整变换等相关技术,分析了各种技术的特点,并展望了生物质合成气制备技术的发展方向。
涂军令应浩李琳娜
关键词:生物质合成气热解气化重整
生物质催化气化研究进展被引量:8
2012年
本文从介绍影响气化反应的主要因素入手,分析了各类催化剂的特点及其对生物质气化结果的影响:白云石和橄榄绿等催化剂来源广,价格低,但是机械强度较差;碱金属类催化剂能降低气化过程中焦油量以及催化甲烷气体进一步转化为CO和H2,高温下易熔融而导致失活;镍基催化剂和复合催化剂催化焦油裂解效果好,H2产率高,存在的问题是价格昂贵,气化工艺复杂和催化剂回收困难。最后,本文对生物质催化气化研究方向进行了展望。
江俊飞应浩蒋剑春涂军令
关键词:生物质气化催化剂焦油
褐煤与稻壳加水共热解特性研究被引量:4
2012年
研究了试样中加水量对褐煤与稻壳共热解过程的影响.在原料中加水再进行热解,考察不同加水量下热解气体产物总量变化规律,并利用气相色谱分析热解气体产物组分的变化情况,同时分析加水量对热解剩余固体产物的影响.结果发现,随着加水量的增多,共热解气体产物总量增多,当加水量为原料质量的60%时气体产物增加最多;此外,加水量增多可以提高共热解气体产物中H2/CO比,但对CO2组分影响不大;不同加水量下固体转化率变化不大,但不同加水量对剩余物表面官能团有一定影响,从加水量为60%开始剩余固体表面含氧官能团有明显减少,这与加水量对气体产物的影响规律相对应.
赵淑蘅蒋剑春孙云娟胡亿明
关键词:褐煤稻壳共热解加水量
木屑高温水蒸气气化制备富氢燃气的特性研究被引量:24
2011年
在高温固定床反应器内,无催化剂作用下,进行了木屑高温水蒸气气化制取富氢燃气的特性研究。实验主要研究3 g原料,反应温度(750~1 050℃)及水蒸气流量(0~1.5 g/min)对燃气组分、产氢率、燃气热值(QLHV)等气化过程评价指标的影响。实验结果表明:反应温度和水蒸气流量对燃气组分影响很大,较高的反应温度和加入适量的水蒸气有利于氢气的产生,但随着反应温度的升高和水蒸气流量的增加会使燃气热值降低。在1 000℃时,水蒸气流量为1.02 g/min时,燃气中氢气体积分数可达51.03%,产氢率为71.08 g/kg(以干燥基计,下同),为理论最大产氢率(172.02 g/kg)的41.32%。考虑到实际操作过程,在反应温度为850℃时,水蒸气流量的最佳值为1.02 g/min。木屑高温水蒸气气化所得燃气热值在11~13 MJ/m3范围内变化。研究结果证明,高温水蒸气气化是生物质制取富氢燃气的一种有效方法。
李琳娜应浩涂军令孙云娟许玉
关键词:生物质高温水蒸气气化制氢
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