【摘 要】
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化石燃料的不合理使用,带来了温室效应、增加了雾霾日数,恶化了人类生存环境,促使人们寻求能部分替代甚至完全替代传统化石燃料的环境友好型新能源。生物质热解液化技术作为一种清洁能源技术近年来被人们高度重视,热解油具有在燃料和化工领域代替传统化石能源的潜力。本文以八种不同有效氢值生物质为研究对象,经热解将其转化为热解油,再将热解油用催化剂加氢改质来提高油的品质。主要研究内容包括:(1)探究了反应时间对具有
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化石燃料的不合理使用,带来了温室效应、增加了雾霾日数,恶化了人类生存环境,促使人们寻求能部分替代甚至完全替代传统化石燃料的环境友好型新能源。生物质热解液化技术作为一种清洁能源技术近年来被人们高度重视,热解油具有在燃料和化工领域代替传统化石能源的潜力。本文以八种不同有效氢值生物质为研究对象,经热解将其转化为热解油,再将热解油用催化剂加氢改质来提高油的品质。主要研究内容包括:(1)探究了反应时间对具有不同有效氢值生物质热解产物分布与热解油性质的影响。结果发现,反应时间对热解产物产率有一定影响,有效氢值高的生物质热解油的产率也高。热解气中的主要成分是CO2,藻类热解油中含氮化合物较多。(2)探究了不同气体氛围下八种不同有效氢值生物质热解反应。结果发现,在H2、N2、CO2、CH4气体的参与下,在CH4气体氛围下热解气产率最低。有效氢值越高的生物质热解产生的热解油产率更高,热解碳产率更低。并且,有效氢值越高的生物质热解油中饱和烃更多,而有效氢值较低的生物质热解油中的酮类和酚类化合物更多。(3)探究了八种不同有效氢生物质热解油在不同条件下进行改质反应。结果发现,H2、Pt/C、Ru/C、四氢萘的加入可以提高热解油品质降低热解油中N、O、S含量,有效地抑制了反应过程中积碳的形成。与热解油相比,改质油的饱和烃、芳香烃含量增加,醛酮类化合物减少。催化剂对热解油羰基等亲水基团的作用,使含水量高的热解油出现相分离。
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