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文檔簡介
1、生物質(zhì)作為重要的可再生能源,其利用方式受到越來越多的關(guān)注。生物質(zhì)氣化制氣技術(shù)是將生物質(zhì)原料加熱干燥,升溫?zé)峤?,將其轉(zhuǎn)換為可燃?xì)怏w的過程。焦油作為生物質(zhì)氣化過程中不可避免的副產(chǎn)物,其含量過高將導(dǎo)致設(shè)備腐蝕、管道阻塞等問題,嚴(yán)重影響氣化效率。本文將以二甲苯為模擬氣化氣焦油,以生物質(zhì)導(dǎo)電炭為載體,結(jié)合介質(zhì)阻擋放電技術(shù),探究不同的實(shí)驗(yàn)工況對二甲苯降解效率的影響。
文章以玉米芯為原料,通過CO2物理活化法,炭化活化制備高比表面積導(dǎo)電炭。
2、實(shí)驗(yàn)探究了不同活化工況對導(dǎo)電炭的孔隙結(jié)構(gòu)及導(dǎo)電性的影響,通過BET、SEM、FTIR以及電阻率自動測定儀對導(dǎo)電炭的性能進(jìn)行表征。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明:導(dǎo)電炭的比表面積隨CO2流量(200mL/min~600mL/min)的增大而增大,導(dǎo)電性隨CO2流量的增大總體呈下降趨勢;導(dǎo)電炭的比表面積隨活化時間(0.5h~1.5h)的增大出現(xiàn)先增大后減小的規(guī)律,活化時間對導(dǎo)電炭的導(dǎo)電性影響很小。
選取CO2流量400mL/min,活化時間1h,炭
3、化活化溫度為800℃時制備的導(dǎo)電炭為吸附劑,以二甲苯為吸附質(zhì),在常溫下采用固定床吸附方式探究導(dǎo)電炭對二甲苯的吸附特性。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明:在相同的進(jìn)口流量下,進(jìn)口濃度越大,吸附傳質(zhì)區(qū)中心點(diǎn)斜率越大,越易達(dá)到飽和;增大進(jìn)口流量時導(dǎo)電炭吸附二甲苯的穿透曲線變得陡峭,吸附傳質(zhì)區(qū)中心點(diǎn)的斜率增大;隨著床層高度的增加,導(dǎo)電炭吸附二甲苯的穿透曲線形狀基本相同,吸附傳質(zhì)區(qū)中心點(diǎn)的斜率基本相等。
通過介質(zhì)阻擋放電技術(shù),探究放電反應(yīng)區(qū)空載與加載導(dǎo)電炭
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