亚洲免费av电影一区二区三区,日韩爱爱视频,51精品视频一区二区三区,91视频爱爱,日韩欧美在线播放视频,中文字幕少妇AV,亚洲电影中文字幕,久久久久亚洲av成人网址,久久综合视频网站,国产在线不卡免费播放

        ?

        基于離散元法的生物質(zhì)熱解螺旋抄板優(yōu)化設(shè)計(jì)與試驗(yàn)

        2025-08-03 00:00:00李梓玉白效鵬徐道春李文彬
        森林工程 2025年4期
        關(guān)鍵詞:螺距生物質(zhì)傾角

        中圖分類號(hào):S776 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A DOI:10.7525/j.issn.1006-8023.2025.04.017

        Abstract: Inrecent years,biomass pyrolysis equipment has emergedasafocal pointofresearch inthe globalenergy sector.To ackle challenges such asuneven material heating andaccumulation at the tail section commonlyobserved in fixed-bed pyrolysis systems,this study focuses onoptimizing andanalyzing theperformanceof spiral combined flights,a keycomponent in fixed-bedreactors.Anovel variable-pitch combinedflightsstructure was designed,anditscritical parameters were systematicallydetermined.Using Altair EDEM simulations,the effects of rotational speedand equipment inclination angleon the discharge rate were evaluated,and the simulationoutcomes were validated through experiments. Simulationresults demonstratedthatthe variable-pitchcombinedflightsstructure effctivelyliftedmaterialsandredirected tail-end accumulation towards the discharge outlet,enabling uniform heating andresolving the isue of particle buildupatthetail.Meanwhile,theinclinationangle exertedasignificantlystronger influenceonthedischargerate,with a between-group to within-group mean squareratioof 240.OO,farsurpassing theratioof 25.60 observedforrotational speed.Experimental results aligned closely with the simulations,yielding a correlation coeficientof 0.998 7.

        Keywords:Biomass;spiralcombined flight;discrete elements;optimization design;correlation analysis

        0引言

        機(jī)問題,減少溫室氣體排放,并有助于減輕全球變暖和環(huán)境污染等問題[1]。生物質(zhì)具有分布廣泛、可再生和低污染的特性。然而,直接利用生物質(zhì)原料存在諸多缺點(diǎn),如直接燃燒的熱值低等。利用生物質(zhì)能源轉(zhuǎn)化技術(shù),可以將其轉(zhuǎn)化為高品位、高效能、商品化、易于運(yùn)

        生物質(zhì)能以化學(xué)能的形式貯存于生物質(zhì)中,是一種具有替代石油、煤炭等化石能源潛力的可再生能源。生物質(zhì)能的開發(fā)和利用能夠在一定程度上解決能源危輸、使用方便的新能源產(chǎn)品[2]。然而,如何高質(zhì)高效轉(zhuǎn)化和利用生物質(zhì)成為當(dāng)前研究熱點(diǎn)。

        生物質(zhì)熱解技術(shù)是指生物質(zhì)在無氧或缺氧環(huán)境下,在高溫條件下使生物質(zhì)原料進(jìn)行熱分解,主要產(chǎn)物為生物油、生物炭、焦油、醋液及燃?xì)獾萚3-5]。熱解在清潔能源生產(chǎn)和固碳減排方面展現(xiàn)出巨大的應(yīng)用潛力,同時(shí)也是自前熱化學(xué)方法中獲得生物油的唯一技術(shù)[6-7]。熱解反應(yīng)器是實(shí)現(xiàn)該技術(shù)的重要裝置,不同類型的反應(yīng)器對(duì)于熱解產(chǎn)物的分布和反應(yīng)效率有重要影響。目前,主要的熱解反應(yīng)器包括固定床、流化床、回轉(zhuǎn)窯、旋轉(zhuǎn)錐、燒蝕、攜帶床和真空熱解等,生物油的制備主要采用流化床,生物炭的制備主要采用固定床和移動(dòng)床。目前國(guó)內(nèi)外試驗(yàn)室常用管式爐作為熱解設(shè)備進(jìn)行相關(guān)機(jī)理研究,但存在反應(yīng)室各部位溫度梯度較大,物料在爐體內(nèi)處于停滯不能均勻受熱,導(dǎo)致設(shè)備生產(chǎn)效率低、炭化質(zhì)量差及未完全炭化等問題[8-12]。Aschenbrenner等[13]以及Moorthi等[14]對(duì)螺旋裝置進(jìn)行了優(yōu)化設(shè)計(jì),系統(tǒng)性地優(yōu)化了能效與物料輸送性能,通過數(shù)值驗(yàn)證方法驗(yàn)證了設(shè)計(jì)的合理性,并探討了其在固定床反應(yīng)器中的應(yīng)用。Ou等[15]以及Liu[16]通過離散元法對(duì)熱解設(shè)備關(guān)鍵部件的結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計(jì),能夠顯著提升熱解過程的效率和顆粒流動(dòng)特性。通過離散元法對(duì)熱解設(shè)備關(guān)鍵部件的結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計(jì),能夠顯著提升熱解過程的效率和顆粒流動(dòng)特性。為進(jìn)一步提升物料受熱均勻性并解決尾部堆料的問題,提出一種針對(duì)固定床核心部件螺旋抄板的新型變螺距結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),并通過離散元法對(duì)設(shè)備內(nèi)部的顆粒運(yùn)動(dòng)狀態(tài)進(jìn)行了仿真分析。

        1 材料與方法

        1.1 連續(xù)熱解反應(yīng)裝置結(jié)構(gòu)

        生物質(zhì)連續(xù)熱解反應(yīng)裝置結(jié)構(gòu),如圖1所示。該裝置由爐體、前后爐蓋、螺旋抄板和陶瓷纖維加熱器等組成。

        圖1連續(xù)熱解反應(yīng)裝置結(jié)構(gòu)圖Fig.1 Structure diagram of continuous pyrolysis reaction unit

        1. 2 變螺距抄板結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計(jì)

        螺旋抄板通過螺旋葉片繞軸線自轉(zhuǎn),將物料沿軸傳輸至所需位置[17]。針對(duì)傳統(tǒng)的定螺距抄板在固定床熱解反應(yīng)中易導(dǎo)致物料受熱不均勻和尾部堆料等問題,對(duì)其進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì),提出一種變螺距設(shè)計(jì)。根據(jù)熱解反應(yīng)器各位置的功能需求,將反應(yīng)器的螺旋抄板結(jié)構(gòu)優(yōu)化為螺距不同的三段式結(jié)構(gòu),如圖2所示。密螺旋段主要負(fù)責(zé)推動(dòng)物料向前輸送;寬螺旋段的主要功能是揚(yáng)起物料,確保其在熱解設(shè)備內(nèi)均勻受熱。此外,該段也具有推動(dòng)物料向前輸送的功能;而反向螺旋段的主要功能為將堆積在尾部的物料反向推進(jìn)至出料口。

        圖2變螺距抄板示意圖Fig.2Schematicdiagramof variable pitchcombined flight

        螺旋抄板設(shè)計(jì)的關(guān)鍵參數(shù)如下[18-20]。

        S=(0.5~0.22)D

        式中: D 為螺旋外徑, mm;S 為螺距, mm;n 為螺旋軸轉(zhuǎn)速, Δr/min;K 為物料特性系數(shù), K=0.05;Q 為生產(chǎn)率, Q= 30kg/h;ψ 為填充系數(shù), ψ 取 為容積密度,取 110~270kg/m3;C 為傾角系數(shù),水平軸時(shí) 為綜合系數(shù), A=50 。

        由式(1)計(jì)算出螺旋外徑 D≥61.25mm ,取 D= 171.5mm ;由式(2)計(jì)算出螺距的范圍在 38.0~167.2mm 由式(3)計(jì)算出 nmax=36.38r/min ,試驗(yàn)控制螺旋軸轉(zhuǎn)速在 1~150r/min 。

        同時(shí),要保證物料沿軸向移動(dòng),需要滿足軸向的合力大于0,即必須保證 $F _ _ { \ast \ddag \} } gt; 0$ ,通過分析生物質(zhì)顆粒的受力情況可得

        式中: α 為軸體傾角; β 為抄板螺旋角; ω 為轉(zhuǎn)動(dòng)角速度, ω=1.57rad/s;t 為時(shí)間, t=0s;r 為爐體半徑, r=D/2 μ 為摩擦系數(shù) ,μ=0.3;g 為重力加速, 。

        由式(4)計(jì)算可得出,螺旋角在 17.9°~27.9° 時(shí)具有較好的推進(jìn)作用,對(duì)應(yīng)螺距的范圍為 64.6~105.9mm 此時(shí)抄板的輸送能力最強(qiáng),故設(shè)計(jì)密螺旋螺距 S1= 100mm ,長(zhǎng)度 L1=100mm ;寬螺旋螺距 S2=1000mm ,長(zhǎng)度 L2=300mm ;反向螺旋螺距 S3=100mm ,長(zhǎng)度 L3= 100mm ;連續(xù)熱解要求反應(yīng)裝置在 300~600°C 條件下連續(xù)穩(wěn)定工作,螺旋外徑與反應(yīng)管間隙選擇為 4~8mm 。因此,設(shè)計(jì)筒式反應(yīng)器為外徑 175mm 、壁厚 3mm 長(zhǎng)度 500mm 的304不銹鋼管,葉片采用實(shí)體螺旋面,利用厚度 2mm 寬度 20mm 的304不銹鋼條,纏繞并焊接在螺旋軸上。

        2 研究方法

        2. 1 仿真模擬

        為研究變螺距抄板對(duì)出料效率的影響,采用EDEM 2022[21] 模擬生物質(zhì)顆粒的運(yùn)動(dòng)狀況,并針對(duì)仿真結(jié)果進(jìn)行分析。

        2.1. 1 離散單元模型相關(guān)假設(shè)

        為能夠簡(jiǎn)化分析顆粒之間的接觸情況,將顆粒模型進(jìn)行簡(jiǎn)化,做出假設(shè)如下。1)顆粒整體剛性假設(shè)下,其接觸點(diǎn)的變形反映整體顆粒集合的變形行為。2)顆粒間的接觸產(chǎn)生在有限的范圍內(nèi),可近似成點(diǎn)接觸。3)顆粒之間的接觸為軟接觸。4)顆粒自身的微小擾動(dòng)對(duì)周圍顆粒的影響可忽略不計(jì)。5)假設(shè)生物質(zhì)顆粒在仿真受熱過程中物理形態(tài)沒有發(fā)生變化。

        2.1. 2 模型建立

        使用SolidWorks2022對(duì)定螺距和變螺距螺旋抄板進(jìn)行簡(jiǎn)化建模,以提高模擬質(zhì)量和仿真效率,分別對(duì)螺旋抄板的支撐部分、傳動(dòng)部分進(jìn)行簡(jiǎn)化。簡(jiǎn)化后模型如圖3所示,并將簡(jiǎn)化后的模型劃分為如圖4所示的4個(gè)區(qū)域,在EDEM2022中按照區(qū)域位置創(chuàng)建顆粒追蹤器,以便觀察仿真結(jié)果中4個(gè)區(qū)域的顆粒總數(shù)。

        圖3簡(jiǎn)化模型圖Fig. 3 Simplified model diagram

        2.1.3 參數(shù)設(shè)置

        選擇48目粒徑的核桃殼粉作為顆粒材料,同時(shí)選用亞克力作為爐體及螺旋抄板的材料。相關(guān)參數(shù)設(shè)置見表1。

        圖4簡(jiǎn)化模型分區(qū)示意圖Fig.4Schematicdiagramofsimplified model
        表1仿真材料物性參數(shù)Tab.1 Simulation of material property parameters

        利用離散單元法模擬抄板對(duì)顆粒運(yùn)動(dòng)軌跡和分布的影響,研究定螺距抄板與變螺距抄板在不同轉(zhuǎn)速和傾角下對(duì)顆粒運(yùn)動(dòng)情況的影響。其中螺旋外徑為74mm 、螺旋內(nèi)徑為 35mm ,將定螺距抄板與變螺距抄板分別編號(hào)為a和b,相關(guān)仿真參數(shù)設(shè)置見表2。

        表2仿真軟件參數(shù)Tab.2 Simulationsoftware parameters

        2.1.4接觸模型選擇

        顆粒與顆粒及顆粒與幾何模型之間的接觸采用Hertz-Mindlin無滑動(dòng)接觸模型,該模型適用于球狀散裝物料接觸問題的仿真模擬。粉碎后的核桃殼粉顆粒大部分呈長(zhǎng)條狀,小部分呈不規(guī)則形狀,為提高仿真效率,選擇四球連接體22作為仿真所用的核桃殼粉顆粒模型,如圖5所示。

        圖5核桃殼粉顆粒實(shí)物及模型Fig.5Walnut shell powder particle and model

        2.2 驗(yàn)證試驗(yàn)設(shè)計(jì)

        通過3D打印技術(shù)制作了定螺距和變螺距抄板的實(shí)物模型,并選用亞克力管作為爐體模型,結(jié)合進(jìn)料斗、抄板、驅(qū)動(dòng)電機(jī)和減速器等,搭建了試驗(yàn)裝置,如圖

        6所示。通過錄制高幀率視頻,觀察并記錄常溫狀態(tài)下顆粒的運(yùn)動(dòng)軌跡以及電子天平示數(shù),以驗(yàn)證仿真結(jié)果的準(zhǔn)確性。

        圖6螺旋抄板及試驗(yàn)裝置Fig.6 Spiral combined flights and experimental apparatus

        3 結(jié)果與分析

        3.1 仿真分析

        3.1.1 定螺距抄板與變螺距抄板中的顆粒運(yùn)動(dòng)情況分析

        選取仿真進(jìn)行1s后熱解設(shè)備入口處的50個(gè)顆粒作為示蹤顆粒,記錄其在抄板內(nèi)的運(yùn)動(dòng)軌跡。2種不同結(jié)構(gòu)的螺旋抄板內(nèi)的示蹤顆粒運(yùn)動(dòng)軌跡及速度云圖如圖7所示,在設(shè)備中段,變螺距抄板內(nèi)運(yùn)動(dòng)至頂部的顆粒軌跡明顯多于定螺距抄板。由圖8可知,變螺距抄板結(jié)構(gòu)使得生物質(zhì)顆粒在Ⅱ區(qū)和Ⅲ區(qū)的顆粒數(shù)量相較定螺距抄板結(jié)構(gòu)有所增加,表明變螺距抄板可以延長(zhǎng)物料在反應(yīng)器內(nèi)的停留時(shí)間。同時(shí),V區(qū)的顆粒數(shù)量相較定螺距抄板結(jié)構(gòu)明顯減少。這表明變螺距抄板對(duì)物料提升的能力更強(qiáng),同時(shí)定螺距抄板尾部的運(yùn)動(dòng)軌跡明顯少于定螺距抄板,尾部堆料得到了有效改善。

        3.1.2不同參數(shù)對(duì)出料量的影響

        (1)轉(zhuǎn)速對(duì)出料量的影響。在顆粒間摩擦系數(shù)為0.3、顆粒與螺旋葉片摩擦系數(shù)為0.25、顆粒與滾筒筒壁摩擦系數(shù)為0.25,以及進(jìn)料速率為6000個(gè)/s的條件下,變螺距抄板在不同轉(zhuǎn)速下的出料量和出料速率隨時(shí)間的變化如圖9所示。不同轉(zhuǎn)速條件下,出料量曲線顯示出較高一致性,且在時(shí)間軸上未觀察到顯著變化,表明在本試驗(yàn)的參數(shù)設(shè)置下,轉(zhuǎn)速對(duì)出料量的影響有限。變螺距抄板的出料速率呈周期性變化。這表明轉(zhuǎn)速相同時(shí),旋轉(zhuǎn)一圈輸送的顆粒數(shù)基本保持恒定,轉(zhuǎn)速越快,周期越短,出料量也越大。

        圖7顆粒運(yùn)動(dòng)軌跡及速度云圖Fig.7Motion track and speed cloud map of particles
        圖8不同抄板的分區(qū)顆粒數(shù)Fig.8The numberof partitioned particlesof different combined flights
        圖9不同轉(zhuǎn)速下的出料量和出料速率Fig.9Discharge rate and discharge velocityat different rotational speed"

        圖10為轉(zhuǎn)速的相關(guān)性熱圖,觀察到不同轉(zhuǎn)速條件下的顆粒數(shù)量之間存在高度正相關(guān),相關(guān)系數(shù)接近1。這表明顆粒數(shù)量在各轉(zhuǎn)速條件下的變化趨勢(shì)一致,即當(dāng)某一轉(zhuǎn)速下的顆粒數(shù)量增加時(shí),其他轉(zhuǎn)速下的顆粒數(shù)量也同步增加,同時(shí)表明轉(zhuǎn)速并不是影響顆粒生成效率的關(guān)鍵因素。

        (2)傾角對(duì)出料量的影響。顆粒之間摩擦系數(shù)為0.3,顆粒與螺旋葉片之間的摩擦系數(shù)為0.25,顆粒與滾筒筒壁之間的摩擦系數(shù)為0.25,進(jìn)料速率為6000個(gè)/s時(shí),抄板在不同轉(zhuǎn)速下的出料和出料速率隨時(shí)間的變化如圖11所示。在測(cè)量初期,所有傾角的出料量均較少,接近于零,表明初始階段環(huán)境中的顆粒量較低或顆粒分布較為均勻。隨著時(shí)間的推移,不同傾角之間的顆粒收集量出現(xiàn)了顯著差異。隨著傾角的增大,出料量呈現(xiàn)先增加后減小的趨勢(shì),其中在 15° 和 30° 時(shí)達(dá)到相對(duì)峰值,表明這2個(gè)傾角是顆粒收集效率的最優(yōu)條件。

        圖10轉(zhuǎn)速的相關(guān)性熱圖Fig.10 Correlation heatmap for rotational speeds
        圖11不同傾角下的出料量和出料速率Fig.11 Discharge rate and discharge velocity at different inclination angle

        圖12為不同轉(zhuǎn)速條件下的相關(guān)性熱圖,觀察到30°?45° 和 60° 之間表現(xiàn)出極高的正相關(guān)性,相關(guān)系數(shù)接近于1,說明這些傾角下出料量的變化趨勢(shì)非常相似,這表明不同傾角在相似的環(huán)境條件下會(huì)同時(shí)發(fā)生顆粒堆積或減少。而 0° 傾角與所有其他傾角的相關(guān)性都較低,這表明 0° 傾角的出料量變化與其他傾角的關(guān)系較弱??赡苁且?yàn)橹亓Φ任锢硪蛩氐挠绊戄^大,導(dǎo)致其獨(dú)立性較強(qiáng)。

        圖12傾角的相關(guān)性熱圖Fig.12 Correlation heatmapsof inclinationangle

        綜上所述,在所觀察的條件下, 15° 和 30° 傾角在顆粒收集方面的效率明顯高于其他角度,其中 30° 傾角表現(xiàn)最佳。結(jié)果表明傾角對(duì)顆粒收集效率有顯著影響,30°,45° 和 60° 傾角在收集與釋放方面更敏感,表現(xiàn)出較高的速率峰值和波動(dòng)性。未來研究應(yīng)集中于進(jìn)一步理解這些傾角在不同環(huán)境條件下的動(dòng)態(tài)響應(yīng)機(jī)制,以優(yōu)化顆粒收集系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與應(yīng)用。

        圖13為不同轉(zhuǎn)速和傾角對(duì)出料量進(jìn)行方差分析后的結(jié)果。由圖13可知,傾角對(duì)出料量的F(F-statistic)

        為240.00,顯著高于轉(zhuǎn)速的 F(25.60) ,表明傾角在顆粒收集中的影響更為顯著。這表明傾角在模型中對(duì)顆粒收集的影響更為顯著。

        圖13轉(zhuǎn)速和傾角的方差分析Fig.13 Variance analysis of rotational speed andinclinationangle

        3.1.3 顆粒軸向分布

        設(shè)置摩擦系數(shù)為顆粒間0.3、顆粒與螺旋葉片0.25、顆粒與滾筒筒壁0.25,進(jìn)料速率6000個(gè)/s,轉(zhuǎn)速30rpm 。分別選取傾角為 0° 和 30° 的仿真結(jié)果進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。

        在對(duì)4個(gè)區(qū)域隨時(shí)間變化的顆粒數(shù)量進(jìn)行分析時(shí),發(fā)現(xiàn)各區(qū)域的粒子顆粒量變化趨勢(shì)存在顯著差異,如圖14所示。I區(qū)為設(shè)備尾部收集裝置,隨著時(shí)間逐步增大到一定程度后保持不變;Ⅱ區(qū)和Ⅲ區(qū)的粒子數(shù)量在測(cè)量初期迅速增加,并在較高水平波動(dòng);V區(qū)的粒子數(shù)量整體較低,同樣呈現(xiàn)出一定的波動(dòng)性。

        綜上所述,傾角為 0° 和 30° 時(shí)的整體趨勢(shì)相似,顆粒主要集中在I區(qū)和ⅢI區(qū),而V區(qū)的顆粒數(shù)量最少。這種分布使生物質(zhì)顆粒在主反應(yīng)區(qū)停留時(shí)間更長(zhǎng),有助于提高受熱均勻性,符合設(shè)計(jì)自標(biāo)。

        圖14不同傾角的顆粒數(shù)量折線圖Fig.14 Linechartof particlenumber of different inclinationangle

        3.2 驗(yàn)證試驗(yàn)

        驗(yàn)證試驗(yàn)以粒徑為80目的核桃殼粉為試驗(yàn)對(duì)象,通過調(diào)速器調(diào)節(jié)螺旋抄板轉(zhuǎn)速,在出料口處放置紙杯并放置于電子秤上,試驗(yàn)參數(shù)見表3,利用手機(jī)實(shí)時(shí)記錄電子天平示數(shù)(即掉落核桃殼粉的實(shí)時(shí)質(zhì)量)。此外,在紙杯內(nèi)放置一塊海綿,以避免顆粒落入紙杯時(shí)的沖擊對(duì)試驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性造成影響。

        表3試驗(yàn)參數(shù)Tab.3Testparameter

        圖15和圖16為試驗(yàn)數(shù)據(jù)與仿真數(shù)據(jù)的對(duì)比,結(jié)果顯示抄板的出料量呈周期性變化。試驗(yàn)結(jié)果與顆粒相互間的摩擦系數(shù)為0.25、顆粒與滾筒壁面之間摩擦系數(shù)為0.25時(shí)的模擬結(jié)果匹配度較高;相關(guān)系數(shù)為0.9987。

        圖15出料量對(duì)比Fig.15Dischargeratecomparison
        圖16相關(guān)性分析Fig.16 Correlation analysis

        4結(jié)論

        1)針對(duì)現(xiàn)有熱解設(shè)備受熱不均和尾部堆料問題,對(duì)其核心部件螺旋抄板進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)。通過設(shè)計(jì)變螺距抄板,可延長(zhǎng)物料在反應(yīng)器內(nèi)的停留時(shí)間,同時(shí)有效解決尾部堆料問題,從而提高能量利用率。并確定變螺距抄板的關(guān)鍵結(jié)構(gòu)參數(shù)。

        2)采用離散元法分析變螺距抄板的設(shè)計(jì)參數(shù)如何影響設(shè)備性能,研究轉(zhuǎn)速、傾角等關(guān)鍵操作參數(shù)對(duì)設(shè)備出料速率的影響,并進(jìn)一步通過試驗(yàn)驗(yàn)證仿真結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性。仿真分析表明,通過調(diào)整抄板的轉(zhuǎn)速和設(shè)備的傾角,可以有效控制生物質(zhì)顆粒在熱解裝置內(nèi)的流動(dòng)特性,從而優(yōu)化熱解過程并提高出料速率;其中,傾角對(duì)出料量的影響起主導(dǎo)作用,其 F=240.00 顯著高于轉(zhuǎn)速對(duì)出料量影響的 F(25.60) 。

        3)試驗(yàn)結(jié)果與仿真數(shù)據(jù)的試驗(yàn)結(jié)果高度一致,驗(yàn) 證了仿真模型的準(zhǔn)確性,相關(guān)系數(shù)為 0.9987 。

        參考文獻(xiàn)

        [1] SOBEK S,WERLE S. Solar pyrolysis of waste biomass : Part1 reactor design [J].Renewable Energy,2019,143: 1939-1948.

        [2]劉榮厚,牛衛(wèi)生,張大雷.生物質(zhì)熱化學(xué)轉(zhuǎn)換技術(shù)[M]. 北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2005:22-24. LIU R H,NIU W S,ZHANG D L. Biomass thermochemical conversion technology [M].Beijing:Chemical Industry Press,2005:22-24.

        [3]楊磊,孫強(qiáng),王化,等.林源活性物質(zhì)提取生產(chǎn)中固形剩 余物的熱解利用[J].森林工程,2009,25(2):5-8,27. YANGL,SUNQ,WANGH,etal. Pyrolysis utilization of residue production in the extraction of active substances from forestbiomass[Jl.Forest Engineering,2009,25(2):5-8,27.

        [4]張燕,佟達(dá),宋魁彥.生物質(zhì)能的熱化學(xué)轉(zhuǎn)化技術(shù)[J]. 森林工程,2012,28(2):14-17. ZHANG Y,TONG D,SONG K Y. Study on biomass thermo-chemical conversion techniques[J]. Forest Engineering,2012,28(2):14-17.

        [5] BARR M,VOLPE R,KANDIYOTI R. Influence of reactor design on product distributions from biomass pyrolysis [J]. ACS Sustainable Chemistry amp; Engineering,2019,7(16) : 13734-13745.

        [6] BAI X,XU D,SUN W,et al. Physico-mechanical properties of Sapindus mukorossi seed[J].BioResources,2023,18 (1) :1008-1024.

        [7]何詠濤.利用農(nóng)林廢棄物聯(lián)產(chǎn)生物油和生物炭[D].杭 州:浙江工業(yè)大學(xué),2012. HE Y T.Co-production of bio-oil and biochar from agricultural and forestry wastes[D]. Hangzhou: Zhejiang University of Technology,2012.

        [8]張蕾蕾,矯云學(xué),黃超.連續(xù)式生物質(zhì)熱解炭化設(shè)備設(shè) 計(jì)與試驗(yàn)[J].農(nóng)業(yè)工程,2024,14(7):76-84. ZHANG L L, JIAO Y X,HUANG C. Design and experiment of continuous biomass pyrolysis carbonization equipment[J].Agricultural Engineering,2024,14(7) :76-84.

        [9]路冉冉,商輝,李軍.生物質(zhì)熱解液化制備生物油技術(shù) 研究進(jìn)展[J].生物質(zhì)化學(xué)工程,2010,44(3):54-59. LU R R,SHANG H,LI J. Research progress on biomass pyrolysis technology for liquid oil production[J].Biomass Chemical Engineering,2010,44(3):54-59.

        [10] GERASIMOV G,VOLKOV E. Modeling study of oil shale pyrolysis in rotary drum reactor by solid heat carrier[J]. Fuel Processing Technology,2015,139:108-116.

        [11] ZHENG S,ZHANG X,QI C,et al. Modeling of heat transfer and pyrolysis reactions in ethylene cracking furnace based on 3-D combustion monitoring[J]. International Journal of Thermal Sciences,2015,94:28-36.

        [12]BORIOUCHKINE A.SHARIFI V.SWITHENBANK J.et al.Experiments and modeling of fixed-bed debarking residue pyrolysis : The effect of fuel bed properties on product yields[J].Chemical Engineering Science,2015,138: 581-591.

        [13] ASCHENBRENNER E,F(xiàn)UNKE A. Numerical validation of a screw conveyor design method[Jl.Energyamp;Fuels, 2024,38(14) :13019-13028.

        [14] MOORTHI S,MEGARAJ M. Design and development of single screw conveying machine for pyrolysis of waste plastics using nano zeolite particles in fixed bed reactor [J].Materials Today :Proceedings,2021,47:880-884.

        [15]OU W,LIU T,WANG C,et al.DEM simulation of biomass pyrolysis in a novel interconnected screw reactor [J]. International Journal of Chemical Reactor Engineering,2023,21(8):937-949.

        [16]LIU B. Structural optimization of baffle internals for fast particle pyrolysis in a downer reactor using the discrete element method[J].Chemical Engineering,2021,5(2): 167-179.

        [17]馮莉,李天舒,徐凱宏.生物質(zhì)燃料粉碎成型機(jī)螺旋運(yùn) 輸裝置設(shè)計(jì)[J].森林工程,2015,31(3):101-105. FENG L,LI T S,XU K H. Design of screw conveyor device for biomass crushing and molding machine[J]. Forest Engineering,2015,31(3):101-105.

        [18]XIONGQ,XUF,RAMIREZ E,et al. Modeling the impact of bubbling bed hydrodynamics on tar yield and its fluctuations during biomass fast pyrolysis[J]. Fuel,2016, 164 :11-17.

        [19]胡勇克,戴莉莉,皮亞南.螺旋輸送器的原理與設(shè)計(jì) [J].南昌大學(xué)學(xué)報(bào)(工科版),2000(4):29-33,91. HU YK,DAI L L,PIY N. Theories and calculation of the auger-type conveyer[J]. Journal of Nanchang University (Engineeringamp; Technology),2000(4):29-33,91.

        [20]王曉艷,董良杰,李玉柱,等.生物質(zhì)熱裂解制取生物 油裝置的螺旋給料機(jī)設(shè)計(jì)[J].吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào), 2005(5) :114-117. WANG XY,DONGLJ,LIY Z,et al.Design of a worm distributor for the equipment of producing bio-oil by biomass pyrolysis [J]. Journal of Jilin Agricultural University,2005(5) :114-117.

        [21]石呈.連續(xù)熱解炭化窯溫度場(chǎng)仿真與優(yōu)化設(shè)計(jì)[D].杭 州:中國(guó)計(jì)量大學(xué),2021. SHI C.Continuous pyrolysis carbonization kiln temperature field simulation and optimization design[D].Hangzhou:China Jiliang University,2021.

        [22]張曉明.有機(jī)肥顆粒熱風(fēng)干燥工藝及裝備研究[D].北 京:中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué),2017. ZHANG X M. Research on hot air drying process and equipment for organic fertilizer granules[D].Beijing: China Agricultural University,2017.

        猜你喜歡
        螺距生物質(zhì)傾角
        潞安化機(jī)生物質(zhì)能源高效利用再添“硬核”裝備
        生物質(zhì)電廠灰渣的理化特性及在建材領(lǐng)域的應(yīng)用前景
        薄壁葉片五軸加工工藝及加工變形實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證分析
        生物質(zhì)發(fā)電技術(shù)的專利分析
        基于EDEM的攪拌式糧食烘干筒倉(cāng)攪拌均勻性研究
        植棉密度對(duì)新疆南疆棉花株型及產(chǎn)量的影響
        埋了,別燒:讓生物質(zhì)廢料掩埋成為碳減排新方案
        基于三維打印的柱狀節(jié)理巖體各向異性試驗(yàn)研究
        沿海木麻黃林干形對(duì)長(zhǎng)期風(fēng)力脅迫的響應(yīng)
        日产国产精品亚洲系列| 不卡一区二区三区国产| 久久久精品午夜免费不卡| 女人被狂c躁到高潮视频| 亚洲综合欧美日本另类激情| 无码人妻丰满熟妇区免费| av新型国产在线资源| 亚洲av中文无码乱人伦下载| 热re99久久精品国产99热| 日韩成人无码v清免费| 久久精品日韩免费视频| 亚洲精品国产一二三区| 最近最新中文字幕| 欧美综合区| 色综合久久人妻精品日韩| 亚洲av综合av一区二区三区| 日本熟妇色xxxxx欧美老妇| 人妻丰满熟妇AV无码片| 国产偷国产偷亚洲高清| 精人妻无码一区二区三区| 青草国产精品久久久久久| 亚洲九九九| 精品私密av一区二区三区| 欧美人与禽2o2o性论交| 在线看亚洲十八禁网站| 91自国产精品中文字幕| 国产高潮流白浆视频在线观看| 窝窝午夜看片| 无码中文字幕在线DVD| 亚洲日本视频一区二区三区| 亚洲免费国产中文字幕久久久| 国产一极内射視颍一| 国产精品偷伦免费观看的| 国产精品一区二区蜜臀av| (无码视频)在线观看| 色一乱一伦一图一区二区精品| 亚洲综合网一区二区三区| 九一免费一区二区三区偷拍视频| 国产精品一区二区无线| 亚洲精品黄网在线观看| 久久中文字幕国产精品|