目录

  • 1 绪论 4课时
    • 1.1 生物质能概论
    • 1.2 生物质原料特性
  • 2 第二单元
    • 2.1 生物质压缩成型机理
    • 2.2 生物质成型工艺与设备
      • 2.2.1 章节测验
    • 2.3 生物质成型燃料燃烧特性及设备
    • 2.4 生物质成型燃料应用
    • 2.5 生物质成型燃料的发展前景
    • 2.6 生物质燃烧技术
    • 2.7 生物质燃烧设备与应用
  • 3 第三单元
    • 3.1 生物质气化技术与装置
    • 3.2 生物质气化工程实例及先进技术
    • 3.3 生物质热解技术与装置
    • 3.4 热解技术的应用
  • 4 生物质生化转化
    • 4.1 生物质生化转化原理
    • 4.2 生物质厌氧发酵工艺技术及设备
    • 4.3 生物质厌氧发酵工程案例及模式
    • 4.4 生物质水解发酵技术及应用1
    • 4.5 生物质水解发酵技术及应用2
  • 5 生物质化学转化
    • 5.1 生物柴油制备原理与技术
    • 5.2 生物质水热转化原理与技术
    • 5.3 生物质催化转化
    • 5.4 生物质间接液化技术
热解技术的应用


课程目标:

1、热解技术的应用

2、生物质热解多联产技术与应用

 

根据热解速率不同,可将热解技术分为热解液化和热解炭化两类

热解液化技术

生物油的应用:

(1)    燃烧

(2)    提炼化学品

(3)    催化裂解制备化学品

(4)    制备合成气

(5)    制备氢气

热解炭化技术

生物质炭的应用:

(1)    在农业领域的应用

(2)    在环境领域的应用

(3)    在冶金领域的应用

(4)    在复合材料方面的应用

生物质热解多联产过程的三个阶段:

(1)    主要发生脱水解聚、糖苷键断裂等反应,形成H2O、CO2、脂肪链酸、酯、醚、呋喃等产物,焦炭中由于木质素苯环的残留和脂肪链的缩合成环面从三组分聚合物网络转变为三维苯环网络;

(2)    主要发生脱支链、脱基、脱醚键、气固交互等反应,形成CH4、CO、酚类、含氨化合物等产物,焦炭中的三维苯环网络则通过苯环支链的缩合成环和苯环间醚键脱除聚合等过程转变为二维稠环结构;

(3)    主要发生脱氢缩聚和气固交互反应,形成氢气、稠环化合物,焦炭中的二维稠环结构通过稠环间缩聚、层片间脱醚键过程转为石墨微晶结构。