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文檔簡介
1、能源是人類生存與發(fā)展的前提和基礎。由于石油、煤炭等能源由于其自身的有限性面臨枯竭,同時由于大量燃燒化石燃料和塑料高聚物所排放的有害物質使環(huán)境受到嚴重污染。面對能源和環(huán)境的雙重壓力,生物質能因其自身具有可再生性、低污染性以及高產量性等優(yōu)點越來越受到人們的重視。因此,生物質和塑料共熱解技術己被認為是最具發(fā)展?jié)摿Φ纳镔|能應用技術之一。
本實驗對松木/LDPE的熱解特性進行了研究,以松木和低密度聚乙烯(LDPE)為原料,研究分析
2、兩者的熱解特性,為兩者共熱解提供理論基礎;在微波條件下對松木/LDPE進行共熱解反應,通過改變微波功率、熱解時間和原料配比,研究共熱解產物成分和比例變化;在微波條件下添加三種不同性質的添加劑(海泡石、Fe2(SO4)3、Al2O3),研究不同添加劑配比條件下,松木/LDPE微波共熱解的產物變化規(guī)律;獲取松木/LDPE微波共熱解時最大液相產率和產量時的工藝操作參數,為進一步提質和定向轉化提供實驗依據和指導方向。
通過研究熱解
3、特性發(fā)現松木與LDPE重疊的熱解溫度在270℃~480℃之間。兩者可以進行共熱解反應。三種添加劑的加入對生物油中某些組分都產生了一定得影響。其中添加Al2O3,微波功率在800W~1000W條件下更適合酚類、酮類的生成。加入海泡石后在低功率就能產生大量的酚類產品,節(jié)約了生產成本,在以后的工作中可以加大對海泡石的研究。加入Fe2(SO4)3添加劑,松木/LDPE質量比為10∶2,微波功率為600W的條件下,糠醛含量達到了22.19%,說明
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