【摘 要】
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氢气的热值高、密度小、易储存运输,且燃烧后无污染,可作为未来能源的替代品。水是可再生资源,用水来制取氢气是一种可再生、可持续的转换过程。近年来,人们对果汁的需求量增加,废
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氢气的热值高、密度小、易储存运输,且燃烧后无污染,可作为未来能源的替代品。水是可再生资源,用水来制取氢气是一种可再生、可持续的转换过程。近年来,人们对果汁的需求量增加,废弃果渣的数量随之增多,这不仅浪费了资源,而且污染了环境。果渣中碳、氢、固定碳以及挥发分的含量非常高,有作为燃料的潜质。超临界水具有独特的性质,可以直接气化果渣这类含湿量高的生物质,且不需要进行干燥,具有很高的经济效益和环境效益。本文在ASPENPLUS软件的操作环境下建立了果渣的超临界水气化模型,设置了RYEILD分解模块以解决数据库中无“非常规物质”属性的问题。以葡萄糖和玉米芯为原料进行了模型的验证,和实验数据相比吻合效果较高,因此本文采用该模型模拟果渣超临界水的气化过程,研究了不同的操作参数(气化温度、气化压力、总流量、浓度、催化剂)对产物组成、产氢量、气化率、燃气热值的影响。本文还利用ASPENPLUS软件的敏感性分析功能,考察了操作参数变化对气体产物的影响,得出在不添加催化剂的情况下,对超临界水气化过程影响最大的因素是温度,温度越高产氢率越高;其次是浓度和压力,而流量对整个气化过程的影响最小。加入催化剂对产氢率也有着较大的影响,随着催化剂(CaO)量的增加,CO2的产率明显减小,氢气的产率明显增加。本文以果渣为原料对超临界水气化过程进行模拟和分析,建立了合理的超临界水气化模型,找出了对产氢率影响较大的因素,对超临界水气化制氢技术走向成熟、走向规模化具有一定的指导意义。
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