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文檔簡介
1、在油頁巖的開采和儲運過程中,由于其自身或外部環(huán)境因素而使其含有一定量的水分;假如油頁巖含水率高,將會對其加工利用過程產(chǎn)生各種弊端,可見干燥預處理在油頁巖利用中有巨大作用。本文以內(nèi)蒙古油頁巖為實驗對象,利用熱重法分析了等溫、非等溫的內(nèi)蒙古油頁巖的干燥過程,對比分析了溫度、粒徑、升溫速率對油頁巖薄層干燥特性及干燥動力學的影響,劃分了內(nèi)蒙古油頁巖的不同的干燥階段,討論了各個階段中水分的遷移擴散機理。分別采用了不同的干燥模型對等溫和非等溫干燥過
2、程進行了動力學分析,獲得了最適合本文等溫、非等溫干燥實驗的動力學模型。分析了干燥前后的油頁巖樣品孔隙結(jié)構(gòu)和外觀表面的變化。
內(nèi)蒙古油頁巖等溫和非等溫干燥實驗結(jié)果表明,等溫和非等溫干燥區(qū)間均可劃分為3個階段:升速干燥階段,降速第1干燥階段,降速第2干燥階段。在等溫干燥過程中,干燥溫度對內(nèi)蒙古油頁巖干燥過程具有顯著影響因素,溫度越大,干燥速率越大,干燥完成所需時間越短。在粒徑較小時(小于1mm),顆粒粒徑對干燥過程的影響較小。
3、r> 根據(jù)掃描電鏡和氮吸附技術(shù)分析結(jié)果表明,脫水干燥前油頁巖表面粗糙,形狀不規(guī)側(cè),但表面沒有那么多的小顆粒。油頁巖表面的不規(guī)則現(xiàn)象隨著等溫干燥溫度的升高先增大后減小,110℃時最嚴重。隨著干燥溫度的升高,油頁巖表面變得越來越光滑,出現(xiàn)更多細微小顆粒。不同干燥溫度干燥后的油頁巖吸附量隨著干燥溫度的增大而減少;隨著干燥溫度的增加大孔和中孔所占比例增大,但微孔和中孔在干燥后的頁巖中仍占主導地位。BET比表面積和BJH吸附孔容隨干燥溫度的升高
4、而減小。
等溫干燥動力學分析表明,Page模型和Weibull分布函數(shù)均非常適用于描述內(nèi)蒙古油頁巖的等溫薄層干燥過程;隨著干燥溫度的增加有效水分擴散系數(shù) Deff近似成線性增大,干燥活化能為14.752 kJ/mol。Weibull分布函數(shù)的尺度參數(shù)α隨著溫度的增大而減小;估算水分有效擴散系數(shù)隨干燥溫度增加而增大,其值總大于由Fick第二定律計算出的水分有效擴散系數(shù)Deff。
內(nèi)蒙古油頁巖非等溫干燥實驗結(jié)果表明,干燥
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