大豆杆颗粒燃料制备与燃烧特性研究开题报告

 2021-08-08 16:58:05

1. 研究目的与意义

随着全球的能源危机及使用化石能源导致的环境污染日益严重,其中作为第四大能源的生物质能被全世界所重视。我国大豆杆的数量巨大,贮藏丰富,将大豆杆制备成燃料高热效率而且易储存运输的生物质燃料颗粒,对我国农村的发展具有深远的意义,而且也可以减少化石燃料的使用,解决当前的能源危机和保护环境。

2. 国内外研究现状分析

国内外生物质能利用技术主要是生物质物理转换技术、化学转换技术和生物转换技术。生物质物理转换技术是生物质能利用技术的一个重要方面,主要指生物质压缩成型技术,即将生物质粉碎至一定的粒度,在一定条件下,挤压成一定形状且密度较大的成型物的过程,从而解决生物质形状各异、堆积密度小且较松散、运输和贮存使用不方便、提高使用设备的有效容积燃烧强度、提高转换利用的热效率等问题;但仍然存在着诸如成型筒及螺旋轴磨损严重、寿命较短、电耗大等问题。

制备成的颗粒燃料质量和密度都较大;与煤相比,压缩颗粒的着火点与燃尽温度均较低,燃烧过程平稳且持续性强,燃烧反应剩余物少。

3. 研究的基本内容与计划

研究内容:

以大豆杆为原料,适当处理,通过成型设备制备大豆杆颗粒燃料。对颗粒燃料测试工业分析成分、发热量、燃烧速率和灰熔点等,对其燃烧特性进行研究和分析。

计划:1~3周,充分消化相关研究方法、掌握实验设备、仪器仪表使用用,拟定实验方案;4~8周,完成颗粒燃料制备试验及分析;9~10周,颗粒燃料燃烧速率试验研究;11~12周,颗粒燃料灰熔点试验研究;13~15周,论文撰写;16周,准备答辩。

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4. 研究创新点

大豆杆颗粒燃料物理特性好,便于储存与运输,其次是燃烧特性好,能够燃尽。大豆杆颗粒燃料成型工艺有多种,其中热压工艺适合我国国情,提高设备使用寿命。

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