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高水分毛竹废弃物非等温干燥特性及其动力学
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作者 范浩 马培勇 +3 位作者 张俊 任祥军 吴东强 邢献军 《可再生能源》 CAS 北大核心 2019年第12期1745-1750,共6页
文章基于热重分析对高水分毛竹废弃物的非等温干燥特性进行了研究,探讨了含水率和升温速率对毛竹废弃物干燥过程的影响。研究结果表明:含水率越高,升温速率越小,干燥所需的时间越长。采用迭代法对水分比以及4种非等温干燥模型进行非线... 文章基于热重分析对高水分毛竹废弃物的非等温干燥特性进行了研究,探讨了含水率和升温速率对毛竹废弃物干燥过程的影响。研究结果表明:含水率越高,升温速率越小,干燥所需的时间越长。采用迭代法对水分比以及4种非等温干燥模型进行非线性回归拟合分析,通过综合分析评价参数和残差分布可知,Henderson模型具有较好的拟合效果,是描述毛竹废弃物内部水分迁移规律的最优模型,并得到毛竹废弃物干燥所需的表观活化能为34.35~41.75 kJ/mol。 展开更多
关键词 高水分毛竹废弃物 热重分析 非等温干燥 动力学模型 活化能
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不同煤种非等温干燥动力学分析 被引量:2
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作者 高正阳 杨维结 +1 位作者 丁艺 阎维平 《热能动力工程》 CAS CSCD 北大核心 2017年第2期81-87,共7页
利用热天平研究了4种不同煤样在不同升温速率下的非等温干燥特性,借助干燥动力学分析方法拟合4个煤样非等温干燥数据,对比计算31种不同动力学模型对4种不同煤样干燥机理方程的适应性,并给出详细的计算过程,最后确定4种煤样最适宜的非等... 利用热天平研究了4种不同煤样在不同升温速率下的非等温干燥特性,借助干燥动力学分析方法拟合4个煤样非等温干燥数据,对比计算31种不同动力学模型对4种不同煤样干燥机理方程的适应性,并给出详细的计算过程,最后确定4种煤样最适宜的非等温干燥模型为三维扩散模型。在选定最佳干燥模型的基础上进行动力学计算和分析,结果表明:对于CZ(潮州)、DF(大方)和HY(河源)煤样,同一温度不同升温速率的干燥速率常数大小顺序为K_(20)>K_(30)>K_(10)(K_(20)、K_(30)、K_(10)分别为升温速率为20、30和10℃/min时煤样的干燥速率常数),对于TS(台山)煤样同一温度不同升温速率的干燥速率常数大小顺序为K_(20)>K_(10)>K_(30)。4种不同煤种在20℃/min的升温速率下的干燥速率常数基本都最大,在实际干燥过程中可采取20℃/min为最佳的干燥升温速率。 展开更多
关键词 热重分析 非等温干燥 动力学 机理方程 活化能
原文传递
生物质热反应机理与活化能确定方法Ⅰ.干燥段研究 被引量:19
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作者 陈登宇 朱锡锋 《燃料化学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2011年第8期580-584,共5页
干燥段是生物质热解的第一个过程。采用热分析仪研究了杉木木屑干燥段质量和热量的变化,推导了非等温干燥动力学模型,探讨了热质传输机理。结果表明,随着温度的升高,木屑含湿量迅速下降,80℃左右出现一个明显的失重峰;非等温干燥动力学P... 干燥段是生物质热解的第一个过程。采用热分析仪研究了杉木木屑干燥段质量和热量的变化,推导了非等温干燥动力学模型,探讨了热质传输机理。结果表明,随着温度的升高,木屑含湿量迅速下降,80℃左右出现一个明显的失重峰;非等温干燥动力学Page模型能很好地模拟木屑干燥过程,木屑干燥活化能为12.6 kJ/mol;水分传输与热量传递有紧密的耦合关系,干燥吸收的热量主要用于水分的扩散蒸发;木屑干燥需热量为426 kJ/kg,模拟值与实验值吻合较好。 展开更多
关键词 生物质 非等温干燥 活化能 热质传输
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加热状态下云南烤烟的热失重特性及动力学分析 被引量:3
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作者 吴键 张贾宝 +5 位作者 周国俊 王骏 徐建 梁淼 张峻松 蒋健 《河南农业科学》 北大核心 2022年第10期151-160,共10页
为考察低温加热状态下烟叶的失重行为从而指导加热卷烟产品设计,利用热重分析技术研究云南烤烟叶片在线性升温-恒温烘焙条件下的热失重特性,考察施加甘油对烟叶失重行为的影响,并对失重过程中的非等温干燥、脱挥发分阶段及恒温烘焙阶段... 为考察低温加热状态下烟叶的失重行为从而指导加热卷烟产品设计,利用热重分析技术研究云南烤烟叶片在线性升温-恒温烘焙条件下的热失重特性,考察施加甘油对烟叶失重行为的影响,并对失重过程中的非等温干燥、脱挥发分阶段及恒温烘焙阶段进行了动力学分析。结果表明,中上部烟叶干燥温度区间和最大失重温度较下部叶大,且施加甘油使非等温干燥温度区间变窄,并可提高脱挥发分阶段的最大失重速率和失重率,不同部位烟叶失重率平均提升33.1%,促进烟气的释放;非等温Page干燥模型能较好地描述烟叶脱水干燥过程,施加甘油对不同部位烟叶干燥活化能提升度不一;脱挥发分阶段的热分解动力学符合一级化学反应控制模型,活化能值表现为上部叶>中部叶>下部叶,施加甘油可增加活化能和指前因子;恒温烘焙阶段的分解动力学由二维扩散模型描述,反应速率常数随温度升高而升高,施加甘油升高反应速率常数,提高烘焙反应活化能。不同部位云南烤烟烟叶的热失重特性及动力学参数有所不同,施加甘油可增大烟叶在脱挥发分阶段及恒温烘焙阶段的失重率,有利于烟气释放。 展开更多
关键词 烤烟 烟叶 非等温干燥 热重分析 动力学 烘焙
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