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马萌; 白永辉; 卫俊涛; 闫伦靖; 吕鹏; 王焦飞; 宋旭东; 苏暐光; 于广锁;
宁夏大学省部共建煤炭高效利用与绿色化工国家重点实验室;
南京林业大学材料科学与工程学院;
太原理工大学省部共建煤基能源清洁高效利用国家重点实验室;
华东理工大学洁净煤技术研究所;
生物质; 煤; 共热解; 共气化; 挥发分-半焦交互作用;
机译:煤与生物质之间的挥发物-炭相互作用对释放的挥发物,共热解过程中生成的焦结构和反应性的影响
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:维多利亚褐煤热解和气化过程中碱金属和碱土金属物质的挥发和催化作用。第七部分,拉曼光谱研究催化气化过程中炭结构的变化
机译:稻秆热解过程中煤与半焦共浆气化的研究
机译:热化学气化过程中纤维素,半纤维素,木质素和所选生物质的脱挥发分特性:实验和模型研究。
机译:催化升级煤热解挥发物源自生物炭和煤的混合物的多孔碳材料
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:1991 - 1994年生物质,泥炭和煤的加压流化床气化实验。第3部分丹麦麦秸和煤的气化
机译:从生物质原料生产合成气和生物煤的热解和气化系统,以及反应器中生物质原料的气化和热解的方法
机译:氢气热解工厂,用于处理各种类型的煤或褐煤-将半焦炭回收到热解管中,以便将结块的煤热解
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