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生物质秸秆气合成甲醇工艺研究

来源:论文学术网
时间:2024-08-18 22:16:32
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生物质秸秆气合成甲醇工艺研究【摘要】:近年来,由于大量使用化石燃料,严重污染环境。而且由于化石燃料匮乏,寻找一种新的、可再生的、无污染的能源是件迫在眉捷的事情。生物质作为高效和廉价

【摘要】:近年来,由于大量使用化石燃料,严重污染环境。而且由于化石燃料匮乏,寻找一种新的、可再生的、无污染的能源是件迫在眉捷的事情。生物质作为高效和廉价的太阳能浓缩储存方式,利用当今世界高科技的成果,可使其转变为高品质能源—燃料甲醇。所以不论从农村能源开发,还是从环境保护出发,研究生物质能源的转变都是一项迫在眉睫的重大课题。同时,在我国开展生物质的综合利用有着十分重要的社会、经济效益。 在对气化过程中的气化炉进行选择时,考虑到循环流化床气化反应器可以制出优质的秸秆气。但设备投资大,生产成本高,不适合我国国情。本论文采用已经在国内推广应用的XFF-1000型下吸式固定床气化炉气化。 对玉米秸秆发热量以及秸秆气成份做定量分析,结果表明,秸秆气中氢气大约12.60%,而一氧化碳、二氧化碳含量大约为:15.80%、12.50%,氢碳比不能得到化学反应的需求。还含有55.00%氮气和1.4%的甲烷,对合成反应来说是惰性气体,对反应不利。可以采用变压吸附的方法(除掉大量的氮气)和变换、脱碳的方法来调节氢碳比。本实验采用配氢的方法来调节氢碳比。同时秸秆气中还含有少量的焦油、硫化物、氧气等物质可以造成合成反应的铜基催化剂失活。因此,本文对秸秆气进行脱硫、脱氧、除焦等实验研究。最后得到优质的秸秆合成气。 以直流流动等温积分反应器为实验装置,对秸秆气催化合成燃料甲醇技术进行实验研究。研究了空速、压力、温度等对秸秆气合成甲醇的影响。使用C301、C302、NC306铜基催化剂,通过实验优选出合适的催化剂,结果表明,C301铜基催化剂是比较合适的催化剂。然后通过正交实验和单因素实验,对秸秆气催化合成燃料甲醇工艺进行实验研究,得出较合适的工艺参数为:质量空速8000 L·kgcat~(-1)·h~(-1)、压力5.0MPa、温度235℃。 本文对铜基催化剂失活做了初步研究。测定了催化剂的比表面积、X-Ray等。发现使用后催化剂比表面积比使用前降低较多,最高可降低55.0%。比表面积降低引起催化剂活性降低。另外,使用后铜晶粒长大也引起催化剂活性降低。催化剂失活的原因:一是高温下秸秆气中含有的少量焦油析炭引起的:二是秸秆气中含有少量的氧气,在高温、高压下可以把催化剂烧结。 【关键词】:秸秆气 甲醇 铜基催化剂 工艺条件
【学位授予单位】:郑州大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2004
【分类号】:TQ223.1
【目录】:
  • 中文摘要2-3
  • Abstract3-8
  • 第一章 绪论8-19
  • 1.1 生物质能源转变方式8-11
  • 1.1.1 生物质物理转变9
  • 1.1.2 生物质化学转变9-11
  • 1.1.3 生物质生物转变11
  • 1.2 生物质合成甲醇国内外研究现状11-16
  • 1.2.1 国外研究现状11-15
  • 1.2.2 国内研究现状15-16
  • 1.3 存在问题16-17
  • 1.4 课题研究的意义及内容17-19
  • 1.4.1 课题研究的意义17-18
  • 1.4.2 课题研究的内容18-19
  • 第二章 秸秆类生物质热解气化实验研究19-25
  • 2.1 秸秆类生物质热解气化19-20
  • 2.2 秸秆气化实验20-22
  • 2.2.1 实验设备20
  • 2.2.2 实验材料20-21
  • 2.2.3 热解气化21-22
  • 2.3 秸秆气净化22-23
  • 2.3.1 秸秆气脱硫22
  • 2.3.2 秸秆气脱焦、除氧22-23
  • 2.4 秸秆气调配氢碳比实验23-25
  • 第三章 秸秆气合成甲醇准备及预实验25-40
  • 3.1 甲醇合成方法与工艺流程25-26
  • 3.1.1 目前甲醇合成方法25-26
  • 3.1.2 甲醇合成工艺流程26
  • 3.2 实验部分26-32
  • 3.2.1 主要实验设备26-27
  • 3.2.2 催化剂的装填与还原27-29
  • 3.2.3 实验流程与实验条件29-31
  • 3.2.4 实验数据的测试分析方法31-32
  • 3.3 实验结果与分析32-37
  • 3.3.1 物料衡算方法32-35
  • 3.3.2 秸秆气直接合成燃料甲醇35-36
  • 3.3.3 配氢后秸秆气合成燃料甲醇36-37
  • 3.4 本章小结37-40
  • 第四章 秸秆气合成甲醇工艺条件实验研究40-50
  • 4.1 实验设计40
  • 4.1.1 实验设备与材料40
  • 4.1.2 实验方法与条件40
  • 4.2 实验部分40-48
  • 4.2.1 催化剂优选实验40-42
  • 4.2.2 正交实验42-45
  • 4.2.3 单因素实验-压力优选实验45-46
  • 4.2.4 单因素实验-质量空速优选实验46-47
  • 4.2.5 单因素实验-温度优选实验47-48
  • 4.3 本章小结48-50
  • 第五章 催化剂失活研究50-54
  • 5.1 铜基催化剂失活原因50
  • 5.2 析炭实验50-51
  • 5.3 催化剂X衍射实验51-52
  • 5.4 催化剂的比表面积52
  • 5.5 本章小结52-54
  • 第六章 实验结论与课题展望54-56
  • 6.1 实验结论54
  • 6.2 课题展望54-56
  • 参考文献56-60
  • 致谢60


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