《微波辅助热解EFB衍生的生物炭作为发电的潜在可再生固体燃料:生物炭与次烟煤》

  • 来源专题:可再生能源
  • 编译者: pengh
  • 发布时间:2019-05-07
  • 本研究旨在研究物理化学特性(近似和最终分析,粒度分布,能量含量和灰分分析),并研究空果束(EFB)衍生生物炭(EFBC)作为潜在固体燃料的燃烧行为用于发电。 EFBC使用10L微波辅助热解系统生产。通过使用热重分析仪(TGA)(TGA / SDTA851,Mettler Toledo,USA)在EFBC上进行近似分析以确定固定碳,挥发性物质,水分和灰分含量。根据ASTM D-5291标准方法,通过使用CHNS / O分析仪(型号LECO CHN628和628S,USA)进行最终分析以确定成熟EFBC的元素组成。使用粒度分布分析仪(Malvern mastersizer)测定粒度分布,并使用Parr 6100氧弹量热仪根据BS EN 14918测量EFBC的较高热值(HHV)。使用能量分散X测量灰分组成分析射线荧光光谱仪(EDX,SHIMADZU EDX-720)。使用流化床反应器(370mm高和54mm宽尺寸)对EFBC和次烟煤(SBC)进行燃烧试验,并使用气相色谱(GC)分析气体排放物。 EFBC表现出相当的HHV(6,317.99 kcaL / kg),与SBC相比具有几乎相似的H / C比,更高的O / C和(N + O)/ C比率,表明稳定燃烧。此外,EFBC燃烧导致的CO和NOx排放量分别比SBC燃烧低51.60%和60.50%,这表明EFBC是发电中潜在的固体燃料。

    ——文章发布于2019年11月

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    • 来源专题:可再生能源
    • 编译者:pengh
    • 发布时间:2019-04-14
    • 在这项研究中,研究了沙箱种子油(SSO)的微波辅助溶剂萃取(MASE)的建模和优化。 D-优化设计,两个数字(提取时间(5-15分钟),加热功率(180-540W))和两个分类(固体/溶剂比(1:10-1:40)和溶剂类型(乙酸乙酯,使用正己烷和丙酮))因子来模拟和优化SSO产率。开发的模型的测定系数(R2)为0.9821,表明它可用于充分描述MASE过程的高精度。萃取时间为5min,微波加热功率为180W,固/溶比为1:40,乙酸乙酯为萃取溶剂,最佳SSO收率为72.20±0.35wt%。溶剂在油产率方面的性能评价表明乙酸乙酯是最有效的(72.20±0.35wt%),其次是丙酮(57.90±1.27wt%)和正己烷(56.25±1.77wt%)。 SSO的物理化学性质根据萃取溶剂而变化。 SSO的脂肪酸谱显示其具有比饱和(15.5-20.2%)级分更多的不饱和(79.7-84.5%)级分。因此,SSO可以作为生物柴油和其他油脂化学品生产的原料。 ——文章发布于2019年10月
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    • 来源专题:能源情报网信息监测服务平台
    • 编译者:guokm
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