顆粒狀生物質(zhì)高溫?zé)峤獾臄?shù)值模擬.pdf_第1頁(yè)
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1、隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展,人類對(duì)能源的需求也日益加劇。化石燃料的日益枯竭和溫室效應(yīng)的不斷加劇,使得生物質(zhì)作為可再生能源日益被人們重視。其中生物質(zhì)熱解技術(shù)是一種切實(shí)可行的方法。在生物質(zhì)熱解過(guò)程中確定生成物組成的影響因素是非常重要的,這就需要從理論上揭示生物質(zhì)熱解的基本規(guī)律。盡管前人已經(jīng)對(duì)生物質(zhì)熱解模型、以及顆粒內(nèi)部的傳熱模型進(jìn)行了研究,但由于高溫?zé)峤膺^(guò)程本身的復(fù)雜性,使得當(dāng)前生物質(zhì)熱解模型很難為高溫?zé)峤庋芯考捌溲b置的設(shè)計(jì)提供指導(dǎo),因此本文旨

2、在通過(guò)數(shù)值方法研究生物質(zhì)高溫?zé)峤獾倪^(guò)程,主要內(nèi)容如下:
 ?。?)通過(guò)對(duì)生物質(zhì)物理化學(xué)特性的深入分析及熱解機(jī)理的研究,建立了能夠應(yīng)用于高溫條件下的生物質(zhì)熱解模型。耦合生物質(zhì)熱解化學(xué)反應(yīng)動(dòng)力學(xué)方程和傳熱方程,用四階龍格庫(kù)塔法和三角追趕法編程,模擬出生物質(zhì)熱解完成所需時(shí)間,顆粒終溫,不同時(shí)刻下生物質(zhì)剩余量以及各生成物質(zhì)量份額;
  (2)將模擬所得數(shù)據(jù)與文獻(xiàn)中實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比,兩者吻合的較好,驗(yàn)證了生物質(zhì)熱解模型的合理性。利用此

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