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相似文献
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1.
生物质的快速热解   总被引:21,自引:0,他引:21  
生物质的快速热解是一种新型生物能源转化技术。其主要产物生物油可以取代传统矿物能源作为燃料,也可作为原料合成具有特殊用途的化工产品。本文主要介绍了快速热解的基本原理与技术特征,介绍了不同类型反应器的结构特征,总结了反应工艺要求,综述了生物油的潜在应用领域。以实际废弃木材的快速热解说明了该技术在污染生物质处理中的潜在应用。  相似文献   

2.
对美国木材工业及纤维复合材料方面的研究及发展现状进行了论述, 重点介绍木材工业、木结构材料、木基复合材料、纤维复合材料、木材化学利用和木材生物质能源等领域的研究现状和发展动态, 并针对我国木材利用现状提出开展木材资源系统基础及应用研究、加快环境友好型天然纤维复合材料研发和加强木材化学及能源利用研究的建议。  相似文献   

3.
利用燃烧室模拟火灾环境,研究密封容器内木材的热解炭化及内部温度分布.结果表明,密封容器内木材的热解炭化发生在表层,内部大部分区域仍为原木;炭化层的厚度受温度影响分布不均,并沿表面缺陷、纹理方向收缩,产生大量缝隙,为热解产生的高温高压气体向内扩散创造了条件,对木材内部热解炭化及温度分布产生显著的影响.  相似文献   

4.
为探究不同抽提方式对木材热解特性的影响,以云南松(边材和心材)为原材料,通过热水、丙酮、苯醇以及NaOH溶液抽提预处理,利用热重分析方法研究了不同预处理方式对木材热解失重特性的影响。结果表明:云南松心材与边材热解特性是不一致的;经NaOH溶液处理云南松及西南桦样品热解失重率较对照材较低了13%左右,可见经过低浓度NaOH溶液处理后木材增加了木材的残碳率,低浓度NaOH溶液处理使得木材生成一定量的酚类和酮类组分;经有机溶剂及热水处理虽加快了热解反应的进行,但对热解失重率影响不大。  相似文献   

5.
国外生物质能转化技术研究概况   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文论述了国外生物质能转化技术研究现状及取得的进展。介绍了生物质气化、热解及液化技术的工艺,以及反应图、转化工艺参数控制及其对产品的影响,生物质热转化工艺的产品及其利用等内容。本文还就我国开展生物质能转化,利用及推广等工作提出了建议;并认为,这一研究将为缓解我国能源供应紧张,改善环境,促进我国林业、木材工业及木材化学工业的发展作出一定贡献。  相似文献   

6.
本文将固体比热的理论,引入到木材的研究领域。发现爱因斯坦的比热公式,可基本上用来描写木材的比热,并由此获得木材分子主要的振动频率。为木材干燥和热解技术找到了理论依据。  相似文献   

7.
木质生物质快速热解生物油产率影响因素分析   总被引:14,自引:1,他引:14  
木质生物质能是可再生能源的重要组成部分,快速热解技术是国内外木质生物质能源化的热点研究课题.本文在简要总结木质生物质快速热解技术的基础上,着重对快速热解过程中热解温度、升温速率、压力、气相滞留时间、木质生物质物料特性、催化剂、热解反应器等因素对生物油产率的影响进行了论述,阐明了提高生物油产率的快速热解工艺条件.  相似文献   

8.
孙军 《林产工业》2003,30(5):22-24
针对我国木材工业能源利用的现状、我国目前能源形势与发展趋势,分析了我国木材工业能源利用的趋势,提出了木材工业企业选用能源的原则性建议。  相似文献   

9.
用FTIR法研究木材阻燃剂FRW的阻燃机理   总被引:3,自引:0,他引:3  
王清文  李坚  李淑君 《林业科学》2005,41(4):149-154
采用FTIR显微分析技术,对FRW阻燃处理红松木材限制燃烧固相产物的结构进行分析;采用GC_FTIR联机分析方法,对经FRW阻燃剂及其主要组分处理的紫椴木材试样的热解挥发性产物进行分析和鉴定;讨论FRW阻燃处理木材的热解炭化过程、阻燃剂的作用以及热解产物的结构特点。结果表明:FRW阻燃木材受热时,随着温度的升高,在FRW及其分解产物的催化下,木材逐步发生聚糖脱水、半纤维素脱乙酸、聚糖降解、木质素降解、木材热解产物聚合、脂肪族聚合物脱氧及芳构化等反应,最终炭化;FRW阻燃剂改变了木材的热解途径,并且显著降低了挥发性有机化合物的生成量。  相似文献   

10.
法国实施"木材能源-碳汇"示范项目   总被引:1,自引:0,他引:1  
法国木材干燥“能源-碳汇”项目提倡木材加工厂安装新的木材能源锅炉和干燥设备,利用木材加工过程中产生的加工剩余物作为能源(从而节约化石性能源),国家环境与能源署对于木材能源锅炉及设备进行直接补贴,补贴金额按照使用新设备后二氧化碳的减排量进行计算。该项目在碳排放计量认证和计量方法等方面作出了有益的探索。  相似文献   

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