基于生物质宽适应性的热解气化工艺流程构建及Aspen模拟开题报告

 2023-04-11 10:47:51

1. 研究目的与意义(文献综述包含参考文献)

文 献 综 述1. 生物质资源利用研究背景及研究原因随着当前经济的快速发展,对能源的需求也随之增长,传统化石能源对环境造成的危害已日益显现,特别是在当前两碳形势下,如何生产绿色且高效的能源成为一种迫切的需要,因此生物质能成为了一种很好的选择,同时也是实现目标的根本途径之一。

生物质不仅是一种重要的可再生能源,也是一种碳中性的载体[1]。

生物质蕴含的碳能源是通过空气中的CO2和水通过光合作用形成的,直接利用生物质原料通过各种转化技术获得所需的能源,可以达到碳平衡,生物质能技术的发展有利于建立良好的可持续性能源利用碳循环圈。

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2. 研究的基本内容、问题解决措施及方案

本课题主要研究两方面内容:一是了解典型生物质基础物性,通过查阅文献对典型生物质基础物性参数收集分析:工业分析、元素分析、热值等;同时了解生物质热解气化工艺分析;二是进行生物质宽适应性的热解气化过程工艺构建及模拟,构建生物质宽适应性的热解气化工艺流程;同时采用收集到的数据,作为输入参数,开展Aspen流程模拟,进而分析不同操作参数的影响规律。

:(1)原料性质分析:对典型生物质进行工业分析和元素分析。

(2)利用 Aspen Plus建立热解模拟流程:把典型生物质的热解分为干燥、热解、分离三个独立的单元,干燥单元采用化学计量反应器(RStoic),通过计算水蒸气的转化率实现原料的干燥过程;热解单元采用两个收率反应器(RYield)串联,第一个收率反应器按照原料的元素分析数据把干燥后的原料分解成 C、H2、N2、Cl2、S、O2等单质和灰分,第二个收率反应器将这些单质按照共热解产物产率实验数据合成相应热解产物,实现原料的热解过程;分离单元采用子物流分离器(SSplit)、冷凝器(Cooler)、分离器(Sep和 Flash2)实现热解产物的分离过程。

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