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PANG Yun-ji; LIU Xin-ming; CHEN Yi-sheng; YIN Wu-zhen; SHEN Sheng-qiang;
生物质炭; 聚丙烯; 挥发分; 添加剂; 液相产率;
机译:煤和生物质热解过程中NO_x前体的形成。第十部分:维多利亚炭褐煤在O_2和800℃蒸汽中气化过程中挥发炭相互作用对煤氮转化的影响
机译:挥发炭相互作用对生物质热解和气化过程中新生焦油原位破坏的影响。第二部分。蒸汽的作用
机译:挥发炭相互作用对生物质热解和气化过程中新生焦油原位破坏的影响。第一部分。新生char的角色
机译:操作条件对生物质热解挥发物催化重整的影响
机译:生物质炭热解的反应性中间体的检测和热分析
机译:基于生物质的活性炭和活化剂:制备用生物质化学活化来自玉米浦的活性炭热解液体
机译:本文提供了一个新的数值模型,该模型描述了暴露于高太阳热通量(高于1 / MW / m2)的热厚木材样品的行为。基于无量纲数的初步研究用于对问题进行分类并支持模型构建假设。然后,提出了一种基于质量,动量和能量平衡方程的模型。这些方程式与液体蒸汽干燥模型和假物种生物质降解模型耦合。通过与以前的实验研究进行比较,初步结果表明,这些方程不足以准确预测高太阳热通量下的生物量行为。的确,在样品暴露的表面上形成了充当辐射屏蔽层的炭层。除了这套经典的方程式之外,还必须考虑到辐射向介质的渗透。此外,由于生物质中含有水,因此还必须在炭蒸气汽化后进行连续的介质变形。最后,通过添加这两种策略,该模型能够在一定范围的样品初始水分含量下暴露于高辐射热通量的情况下,正确捕获生物质的降解。还得出了在高太阳热通量下生物量行为的其他见解。样品内部同时存在干燥,热解和气化前沿。这三个热化学前沿的共存会导致样品干燥产生的蒸汽产生焦炭气化,这是介质烧蚀的主要现象。
机译:在华盛顿州生产生物炭和先进生物燃料的方法。第2部分:生物质供应链和预处理技术的文献综述。从田间到热解反应堆。
机译:使用内部加热回转窑热解化石能源原料和/或生物质的气化,利用生物炭生产电能和生产活性炭
机译:生物质热解油的加氢裂化方法及使用加氢裂化生物质热解油作为溶剂溶解生物质热解油的方法
机译:还原来自含水的生物质的热解油中的水,并制备来自含水量低的生物质的热解油和源自含水量低的生物质的热解油的方法。
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