物质掺混论文-Yu-xing,TANG,Zhong-yang,LUO,Chun-jiang,YU,Jian-meng,CEN,Qian-yuan,CHEN

物质掺混论文-Yu-xing,TANG,Zhong-yang,LUO,Chun-jiang,YU,Jian-meng,CEN,Qian-yuan,CHEN

导读:本文包含了物质掺混论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:生物质混燃烧,掺混比例测量,放射性碳,苯合成

物质掺混论文文献综述

Yu-xing,TANG,Zhong-yang,LUO,Chun-jiang,YU,Jian-meng,CEN,Qian-yuan,CHEN[1](2019)在《以~(14)C法为基础的共燃烟气中生物质与煤的掺混比例测定方法(英文)》一文中研究指出目的:准确且可靠的生物质燃料掺混比例数据的缺失,阻碍了生物质/煤混燃发电技术在中国的发展。本文旨在建立以14C法为基础的生物质掺混比例检测系统,并研究煤作为化石燃料的测试本底、不同生物质之间14C含量的差异以及苯合成工艺中引入的现代碳污染对测试精度的影响,以验证该方法在混燃电站中实际应用的可行性。创新点:1.建立并使用适用于在工业混燃电站中应用的计算方法;2.通过实验测试,获得了3种由制样过程污染产生的煤中14C含量;3.通过对实际过程的经验拟合,提出更为合理的污染修正公式。方法:1.自主搭建苯合成系统(图2),并以液体闪光计数技术为核心形成样品14C值测试体系;2.通过实验测试,获得6种生物质与3种煤的14C测试值(图3和4),并验证混燃测试的可行性(图5);3.通过公式推导,在考虑煤中14C含量后,更为合理地修正苯合成过程中引入的污染,以减小混燃测试的绝对误差(公式(9))。结论:1.光谱级纯苯的测试值为仪器的测试本底,而商用SrC O3制苯的测试值则反应了苯合成过程中引入的污染本底。2.对不同生物质的重复实验的测试值落点均在理论计算误差范围内,证明了实验中苯合成系统的可靠性。3.运用研究中建立的计算方法,获得了生物质混燃比例的测试值;14C法应用于生物质/煤混燃电站的绝对测试误差在1%左右。(本文来源于《Journal of Zhejiang University-Science A(Applied Physics & Engineering)》期刊2019年07期)

王华山,孙环,王跃康,王春生,刘华[2](2019)在《煤与生物质掺混燃烧特性实验》一文中研究指出为缓解煤炭资源紧张,在煤中掺烧生物质是一种很好的解决方式。本文利用综合热分析仪,在不同条件下,对煤(兰炭、神府烟煤、大同无烟煤)和生物质(大豆秆、小麦秆)以及二者混合物的燃烧过程进行了实验研究。结果表明:在一定范围内,随着生物质添加比例增大,兰炭的燃烧特征温度降低,综合燃烧特性指数增大;当生物质添加比例为50%时,混合样品的着火温度基本接近生物质的着火温度;升温速率增大,兰炭与大豆秆的掺烧向高温区移动,综合燃烧特性指数和燃尽特性指数增大。该实验结果对降低煤的着火温度以及改善煤炭资源紧张提供了依据。(本文来源于《热力发电》期刊2019年05期)

王新华[3](2019)在《煤矸石及其掺混生物质木屑的燃烧特性实验研究》一文中研究指出煤矸石作为我国产量最大的固体废弃物之一,其综合利用率低,大量堆积的煤矸石不仅造成了土地资源的浪费,还会污染土壤、地下水和地表水。煤矸石山自燃所排放的大量有毒气体,同样对环境造成了极大的破坏。通过燃烧的方式利用煤矸石,不仅可以大规模消耗煤矸石,还可以生产发电和供热供暖,提高煤矸石的综合利用效率。本文以煤矸石和生物质木屑为研究对象,利用金属成型模具,将纯煤矸石、煤矸石掺混10%和20%木屑的叁种粉末样品压制成固体颗粒成型燃料。在管式加热炉中,分别设定CO2/O2氛围下不同的气流温度、气流流速和氧气浓度,研究纯煤矸石颗粒燃料的着火模式、着火延迟和内部着火温度等着火特性,以及挥发分的燃烬时间和燃烧过程等燃烧特性:改变背景气体氛围为空气氛围,保证气流温度和流速不变,进行煤矸石及煤矸石掺混两种不同比例木屑的混合颗粒的燃烧实验,结合热重分析研究煤矸石及其掺混木屑后的特征温度、失重速率和活化能等参数的变化规律。实验结果表明:CO2/O2氛围下的煤矸石颗粒燃料有叁种不同的着火模式,分别为挥发分的均相着火、焦或者碳的非均相着火以及均相非均相同时着火模式。颗粒的着火延迟和内部着火温度变化规律相似,皆随气流温度的升高,气流流速的增加和氧气浓度的增大而减小。当煤矸石掺混木屑后,混合样品在热重燃烧时的着火温度和燃烬温度都显着减小,对应的综合燃烧性能指数呈指数增大,平均活化能减小,证明了木屑的添加对煤矸石燃料燃烧有促进作用;相比纯煤矸石颗粒,煤矸石混合木屑的成型燃料在立式加热炉中的着火延迟和着火温度同样显着减少。纯煤矸石颗粒的挥发分燃烧火焰只存在颗粒的上部,添加木屑后,颗挥发分火焰能够完全包裹颗粒,甚至在高温高气流速度下,出现火焰喷射的火舌现象。(本文来源于《中国科学技术大学》期刊2019-05-01)

巩志强,杜爱勋,王振波,孙治谦,房佩文[4](2019)在《油泥与微藻生物质掺混共热解动力学研究》一文中研究指出针对油泥与微藻生物质掺混共热解处理工艺,利用热分析仪在N_2气氛下对其进行不同升温速率(β)以及不同掺混比(φ)的实验研究,分析了各自组成及性质,通过分析质量损失(TG)、质量损失变化率(DTG)曲线,对热解过程进行反应阶段划分。此外,采用Doyle积分及Hancock经验公式进行热解动力学参数拟合求解。实验结果表明,油泥与微藻掺混热解过程可划分为5个阶段;其中,掺混共热解过程中阶段Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ的反应级数分别为1级、1.5级、0.5级,活化能分别为15.07~42.34 kJ/mol、62.69~76.86 kJ/mol、7.99~15.66 kJ/mol;油泥与微藻掺混共热解,改善了油泥的颗粒形态,提高了传热传质效率,降低了反应阻力,从而降低了热解过程中的活化能。(本文来源于《石油学报(石油加工)》期刊2019年02期)

李义林,刘小刚,刘艳伟,董木宏道,杨启良[5](2019)在《肥液浓度和生物质掺混比例对微润灌溉湿润体内水肥分布的影响》一文中研究指出微润灌溉作为一种新型地下连续灌溉节水技术,可为农业水肥一体化提供有效载体。为探明不同生物质掺混比例下竖插式微润灌溉施肥湿润体内水分和养分的分布规律,开展室内入渗试验,设置3个肥液浓度(清水F_0:0g·L~(-1);低浓度F_L:0.2 g·L~(-1);高浓度F_H:0.4 g·L~(-1))和4个土壤生物质(花生壳粉末)掺混比例(无掺混B_0:0;低掺混B_L:1.5%;中掺混B_M:3.0%;高掺混B_H:4.5%),研究微润灌溉施肥湿润体内土壤含水率、硝态氮、速效磷和速效钾的分布特性。结果表明:掺混生物质后湿润体内水肥分布范围显着增大,而肥液浓度对水肥分布范围的影响不显着。土壤水肥含量随着与微润管水平距离的增加而逐渐减小,水肥含量最大值出现在微润管周围。在与微润管水平距离为0~10 cm范围内,土壤含水率和硝态氮分布较均匀,速效磷和速效钾则形成累积区。肥液浓度和生物质掺混比例对湿润体内水肥含量均值影响显着。与F_0相比,增加肥液浓度提高土壤含水率和养分(硝态氮、速效磷和速效钾)含量均值3.94%~14.09%和124.92%~458.05%;与B_0相比,增大生物质掺混比例提高土壤含水率和养分含量均值12.89%~33.32%和28.37%~115.44%。微润灌溉施肥湿润体内土壤含水率和硝态氮的分布均匀性较高,而速效磷和速效钾分布均匀性较低。增大肥液浓度和生物质掺混比例可提高湿润体内土壤含水率和硝态氮的分布均匀系数,而降低速效磷和速效钾的分布均匀系数。微润灌溉施肥湿润体内水肥含量均值与至微润管水平距离的关系符合四参数Log-logistic模型。总之,在土壤中掺混生物质有利于微润灌溉施肥下水分和养分的运移,增加肥液浓度和土壤生物质掺混比例可显着提高湿润体内的水肥含量,增大水分和硝态氮的分布均匀性,促使速效磷和速效钾在微润管周围的累积量增多。研究结果可为微润灌溉水肥一体化技术提供理论依据和实践参考。(本文来源于《中国生态农业学报(中英文)》期刊2019年01期)

李源[6](2018)在《煤/生物质Oxy-CO_2和Oxy-H_2O燃烧及氮转化特性与掺混类型辨识研究》一文中研究指出CO2等温室气体的大量排放造成了严重的全球变暖现象。先进燃烧技术的应用和可再生能源的利用是有效降低CO2排放的重要手段。Oxy-CO2燃烧技术被认为是一种经济可行性的燃煤电厂CCS技术。Oxy-H2O燃烧技术是利用H2O取代CO2用于中和燃料燃烧过程中产生的高温烟气,克服了Oxy-CO2燃烧技术中的很多缺点,被认为是极具发展潜力的新一代CCS技术。目前,关于Oxy-CO2和Oxy-H2O燃烧的研究还不完善。为了模拟Oxy-CO2和Oxy-H2O燃烧气氛,本研究搭建了一套可控气氛管式炉实验系统,同时,该实验系统能够实现燃烧图像、颗粒质量和烟气组分的同步在线测量。利用该实验系统探究了单颗粒煤和生物质在Oxy-CO2和Oxy-H2O燃烧条件下的着火和燃烧特性,并考察了其燃烧过程中脱挥发分阶段和焦炭燃烧阶段的NO和N2O排放特性。同时,研究了煤和生物质掺烧过程中的NO排放特性。为优化掺烧锅炉的运行状态,基于SVM算法结合火焰光谱特征对煤和生物质掺混类型在线辨识进行研究。以下为主要研究内容:首先,在管式炉实验台上,对单颗粒煤和生物质在O2/N2、O2/CO2和O2/H2O气氛中的着火和燃烧特性进行研究。通过燃烧图像直接获取颗粒着火模式、着火延迟时间、挥发分燃烧时间和焦炭燃尽时间等参数。利用燃烧图像结合双色法计算获取颗粒的挥发分燃烧温度和焦炭燃烧温度。考察了O2浓度、温度和燃料类型等因素对单颗粒着火和燃烧特性的影响。揭示了O2/N2、O2/CO2和O2/H2O气氛中单颗粒煤和生物质的着火和燃烧机理。其次,在管式炉实验台上,对单颗粒煤和生物质在Air和O2/CO2气氛中脱挥发分阶段和焦炭燃烧阶段的NO和N2O排放特性进行研究。为了获取单颗粒两个阶段的氮转化特性,利用恒温TGA结合燃料特性划分单颗粒燃烧过程中的脱挥发分阶段和焦炭燃烧阶段。考察了温度、CO2浓度、气氛和O2浓度、H2O浓度和燃料类型等因素对单颗粒两个阶段NO和N2O排放的影响,并探究了 Air和O2/CO2气氛中单颗粒volatile-N和char-N向NO和N2O的转化机理。再次,在管式炉实验台上,对单颗粒煤和生物质在O2/N2和O2/H2O气氛中脱挥发分阶段和焦炭燃烧阶段的NO和N2O排放特性进行研究。类似地,采用恒温TGA结合燃烧特性划分单颗粒燃烧过程中的两个阶段。考察了温度、O2浓度和燃料类型等因素对单颗粒两个阶段NO和N2O排放的影响,并探究了 O2/N2和O2/H2O气氛中单颗粒volatile-N和char-N向NO和N2O的转化机理。然后,在管式炉实验台上,对O2/N2、O2/CO02和O2/H2O气氛中煤和生物质粉掺烧过程中的NO排放特性进行研究。考察了掺混比例、掺混煤种、掺烧生物质种类和O2浓度等因素对NO排放的影响,并探究了 O2/N2、O2/CO2和O2/H2O气氛中煤和生物质掺烧过程中fuel-N向NO的转化机理。最后,在0.3 MW—维炉上,利用火焰光谱监测系统测量煤和生物质粉掺烧过程中的火焰光谱特性,并基于SVM算法对掺混类型在线辨识进行研究。从火焰光谱数据中提取22组火焰特征量,利用“ReliefF+SVM”算法获取最优特征量组合,并得到最优采样数量。在最优特征量组合和最优采样数量下,5种掺混物的平均辨识率为99.67%。(本文来源于《浙江大学》期刊2018-06-01)

李义林,刘小刚,刘艳伟,杨启良,唐建楷[7](2018)在《肥液浓度和生物质掺混量对微润灌溉入渗特性的影响》一文中研究指出为了探明肥液质量浓度和生物质掺混质量比对微润灌溉土壤水分入渗特性的影响,采用室内土箱模拟试验的方法,设置3个肥液质量浓度水平(清水F_0:0 mg/L,低浓度F_L:200 mg/L,高浓度F_H:400 mg/L)和4个生物质掺混质量比水平(自然风干土B_0:0 g/kg,低掺混量B_L:15 g/kg,中掺混量B_M:30 g/kg,高掺混量B_H:45 g/kg),以发酵腐熟花生壳粉末为掺混生物质,研究微润灌溉的水分入渗速率、累积入渗量、湿润体体积以及湿润体质量含水率的分布特征.试验结果表明:肥液质量浓度和生物质掺混质量比对微润灌溉的初始入渗速率、稳定入渗速率、累积入渗量和湿润体质量含水率均值影响均具有统计学意义.与水平F_0B_0相比,增加肥液质量浓度和生物质掺混质量比可提高初始入渗速率13.02%~44.85%、稳定入渗速率13.50%~48.78%、累积入渗量5.65%~56.62%和湿润体质量含水率均值6.62%~30.09%;不同入渗时间内的累积入渗量符合Kostiakov模型;湿润体体积随肥液质量浓度和生物质掺混质量比增大而增大,且湿润体体积与入渗时间呈二次多项式关系;湿润体剖面面积和灌水均匀系数随肥液质量浓度和生物质掺混质量比增大而增大.(本文来源于《排灌机械工程学报》期刊2018年05期)

罗良飞,李芳芹,张林建,王海文,王超[8](2018)在《煤中掺混生物质混烧的热重分析及动力学特性》一文中研究指出松木屑作为一种废弃的生物质资源,如能将其回收与煤粉掺混后作为锅炉燃料燃烧将具有重大的意义。利用热重分析仪研究了印尼煤与松木屑不同掺混比例(0%、15%、30%、45%、100%)对煤粉燃烧特性的影响,并计算出各掺混不同比例生物质下的动力学参数。结果表明:煤粉中掺混不同比例的松木屑燃烧后其着火温度提高,燃尽温度降低,综合燃烧特性指数降低;在掺混比例为15%时对煤的燃烧特性曲线影响不大,所以掺混15%的生物质是最合理的。随着生物质掺混比例的增加其活化能减少,频率因子降低,在掺混比例为15%时活化能最小,再增加比例后其活化能变化不大。不同掺混比例下反应活化能和频率因子之间存在动力学补偿效应。(本文来源于《科学技术与工程》期刊2018年09期)

何建,张晓毅,李珏煊,王虎[9](2017)在《不同形成方式对煤与生物质掺混气化的影响》一文中研究指出在热重分析仪上进行了恒温下煤与生物质的掺混气化实验研究。对于煤与生物质的掺混过程,有先热解再掺混以及先掺混再热解两种掺混次序,将煤与生物质掺混在一起的方式有浸渍法和机械法。研究了掺混次序和掺混方式对煤与生物质掺混气化的影响。研究结果表明,不同的处理顺序下,浸渍法和机械法所得掺混焦样反应活性不同;先掺混再热解所得掺混焦样的气化反应性更高。(本文来源于《当代化工》期刊2017年07期)

蒋超宇,周明,杨学平[10](2017)在《生物质燃料掺混比例对BED混合燃料燃烧影响研究》一文中研究指出在YN30CR柴油机上,通过测量燃用B15E5和B25E5燃料的示功图,分析了燃烧过程中发动机的缸内压力、放热率、压力升高率及燃油消耗率的变化趋势。结果表明:生物质燃料掺混比例变化时,缸内燃烧特性变化趋势基本相同。相比燃烧B15E5,燃烧B25E5时,缸内压力峰值增大0.08 MPa,峰值压力对应的曲轴转角提前2°CA;压力升高率峰值增大;放热率降低5.1%,放热率峰值对应的曲轴转角滞后7°CA;燃油经济性更好。(本文来源于《小型内燃机与车辆技术》期刊2017年02期)

物质掺混论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

为缓解煤炭资源紧张,在煤中掺烧生物质是一种很好的解决方式。本文利用综合热分析仪,在不同条件下,对煤(兰炭、神府烟煤、大同无烟煤)和生物质(大豆秆、小麦秆)以及二者混合物的燃烧过程进行了实验研究。结果表明:在一定范围内,随着生物质添加比例增大,兰炭的燃烧特征温度降低,综合燃烧特性指数增大;当生物质添加比例为50%时,混合样品的着火温度基本接近生物质的着火温度;升温速率增大,兰炭与大豆秆的掺烧向高温区移动,综合燃烧特性指数和燃尽特性指数增大。该实验结果对降低煤的着火温度以及改善煤炭资源紧张提供了依据。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

物质掺混论文参考文献

[1].Yu-xing,TANG,Zhong-yang,LUO,Chun-jiang,YU,Jian-meng,CEN,Qian-yuan,CHEN.以~(14)C法为基础的共燃烟气中生物质与煤的掺混比例测定方法(英文)[J].JournalofZhejiangUniversity-ScienceA(AppliedPhysics&Engineering).2019

[2].王华山,孙环,王跃康,王春生,刘华.煤与生物质掺混燃烧特性实验[J].热力发电.2019

[3].王新华.煤矸石及其掺混生物质木屑的燃烧特性实验研究[D].中国科学技术大学.2019

[4].巩志强,杜爱勋,王振波,孙治谦,房佩文.油泥与微藻生物质掺混共热解动力学研究[J].石油学报(石油加工).2019

[5].李义林,刘小刚,刘艳伟,董木宏道,杨启良.肥液浓度和生物质掺混比例对微润灌溉湿润体内水肥分布的影响[J].中国生态农业学报(中英文).2019

[6].李源.煤/生物质Oxy-CO_2和Oxy-H_2O燃烧及氮转化特性与掺混类型辨识研究[D].浙江大学.2018

[7].李义林,刘小刚,刘艳伟,杨启良,唐建楷.肥液浓度和生物质掺混量对微润灌溉入渗特性的影响[J].排灌机械工程学报.2018

[8].罗良飞,李芳芹,张林建,王海文,王超.煤中掺混生物质混烧的热重分析及动力学特性[J].科学技术与工程.2018

[9].何建,张晓毅,李珏煊,王虎.不同形成方式对煤与生物质掺混气化的影响[J].当代化工.2017

[10].蒋超宇,周明,杨学平.生物质燃料掺混比例对BED混合燃料燃烧影响研究[J].小型内燃机与车辆技术.2017

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