【摘 要】
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生物质热解油的存在是实现生物质热化学利用过程中的瓶颈,催化裂解法是去除热解油的有效途径。利用生物质基炭作为催化重整热解油时的催化剂得到了国内外广大研究者的关注。本文基于生物质基炭对玉米秸秆颗粒热解挥发分的催化作用,选用Fe_2O_3和CaO作为添加剂制备生物质炭-Fe、生物质炭-Ca催化剂以强化生物质基炭的原位催化活性,目的是探究不同改性生物质基炭对热解油催化裂解的影响规律,并利用水蒸气可以实现重
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生物质热解油的存在是实现生物质热化学利用过程中的瓶颈,催化裂解法是去除热解油的有效途径。利用生物质基炭作为催化重整热解油时的催化剂得到了国内外广大研究者的关注。本文基于生物质基炭对玉米秸秆颗粒热解挥发分的催化作用,选用Fe2O3和CaO作为添加剂制备生物质炭-Fe、生物质炭-Ca催化剂以强化生物质基炭的原位催化活性,目的是探究不同改性生物质基炭对热解油催化裂解的影响规律,并利用水蒸气可以实现重整玉米秸秆热解挥发分的技术路线,达到改善可燃产品气品质的效果。本次试验得出以下结果:(1)在自行搭建的反应平台上研究了生物质基炭的催化性能,试验结果表现出了较好的对玉米秸秆颗粒热解挥发分中可冷凝液相产物的裂解作用,其最低可以达到21.49%,相比于同等试验工况下未使用催化剂时下降了38.71%。产气率随温度的升高不断提升,最高可至50.72%。(2)对强化后的生物质基炭的催化效果进行了研究,生物质炭-Fe催化剂在本实验工况条件下液相产物产率最低可以达到20.24%,产气率最高达到了51.44%。添加Ca基催化剂在800℃时其液相产物产率可以达到20.01%,产气率最高可至51.96%。二者热解气组分的变化主要体现在可燃产品气占比的增加。其中,生物质炭-Fe有助于产品气中H2体积分数的提升,而生物质炭-Ca可以促进热解气中CH4的生成,降低CO2的占比。并且催化床层高度的不同对液相产率和产气率也有一定的影响。在本实验工况下,生物质基焦炭对玉米秸秆颗粒热解挥发分的催化活性顺序依次为:生物质炭-Ca>生物质炭-Fe>生物质基炭>无催化剂。(3)在热解试验的基础上,研究了水蒸气的加入对生物质热解气体积及组分的影响。结果表明:通入水蒸气可以有效的增加产品气的体积和促进H2的生成。其中生物质炭-Fe的催化效果最为明显。在水蒸气条件下,5g玉米秸秆颗粒在生物质基炭的重整作用下其产品气体积及H2的占比分别可以达到2987ml和50.89%。Fe2O3可以作为制取富氢产品气的良好添加剂。
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