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藻类生物质  热能学转化技术
藻类生物质  热能学转化技术

藻类生物质 热能学转化技术PDF电子书下载

工业技术

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  • 作 者:段培高,王枫,许玉平著
  • 出 版 社:西安:西安交通大学出版社
  • 出版年份:2016
  • ISBN:7560591582
  • 页数:208 页
图书介绍:热化学转化技术是指在加热条件下,用化学手段将生物质转换成燃料物质的技术,包括燃烧、气化、热解及直接液化等。藻类作为一种重要的可再生生物质因其分布广、光合作用效率高、环境适应能力强、生长周期短等突出特点,而日益倍受关注。因此,藻类的利用与转化技术不仅成为了国际新能源领域的新方向,同时也逐渐成为了国内外众多学者研究的热点课题之一,研究焦点主要集中在藻类生物燃料的制备领域。本书着重介绍了藻类生物质的热化学转化技术,主要包括水热液化、水热共液化、醇解、热解、生物油的改性提质以及藻类和废机油的共氢化热解等。本书既可供能源、化工、材料、环境、生物等相关领域的工程技术人员、科研人员和管理人员参阅,也可供高等院校相关专业的师生、科研及管理人员参考。
《藻类生物质 热能学转化技术》目录

第1章 绪论 1

1.1 可再生能源现状 1

1.2 生物燃料的分类 2

1.3 藻类生物质的特点及开发利用 3

1.4 藻类生物质的热化学转化技术 4

1.4.1 热解 4

1.4.2 高压液化 6

1.4.3 气化 7

1.5 藻类粗生物油的改性提质 8

参考文献 10

第2章 微藻的氢化热解 14

2.1 微藻无催化热解 14

2.1.1 小球藻性质分析 14

2.1.2 实验流程 14

2.1.3 热重分析 15

2.1.4 实验参数对热解产物分布的影响 15

2.1.5 不同温度下细胞颜色变化 18

2.1.6 实验参数对热解油性质的影响 19

2.1.7 气体产物分布 24

2.1.8 元素和能量衡算 24

2.2 微藻的催化氢化热解 25

2.2.1 催化剂表征 25

2.2.2 实验流程 26

2.2.3 催化剂的筛选 27

2.2.4 实验参数对氢化热解油产率的影响 28

2.2.5 氢化热解油性质分析及能量回收率 31

参考文献 33

第3章 藻类的水热(共)液化 36

3.1 大藻的水热液化 36

3.1.1 大藻性质分析 36

3.1.2 实验流程 36

3.1.3 实验参数对液化产物分布的影响 37

3.1.4 实验参数对液化油性质的影响 40

3.2 大藻和微藻的水热共液化 44

3.2.1 大藻和微藻性质分析 44

3.2.2 热重分析 46

3.2.3 实验参数对液化产物分布的影响 47

3.2.4 液化油性质表征 49

参考文献 53

第4章 不同溶剂中微藻的热化学转化 55

4.1 实验材料 55

4.2 实验流程 55

4.3 溶剂筛选 57

4.4 溶剂/微藻比(S/B)对产物分布影响 58

4.5 反应时间对产物分布影响 59

4.6 反应温度对产物分布影响 59

4.7 粗生物柴油的性质表征 60

4.7.1 气质分析 60

4.7.2 元素分析 62

参考文献 64

第5章 亚/超临界丙酮中微藻的无催化液化 66

5.1 实验材料 66

5.2 实验流程 66

5.3 实验参数对液化产物分布的影响 68

5.3.1 反应温度对液化产物分布的影响 68

5.3.2 丙酮/微藻比(A/M)对液化产物分布的影响 69

5.3.3 反应时间对液化产物分布的影响 70

5.4 生物油性质表征 71

5.4.1 气质分析 71

5.4.2 元素分析 75

5.4.3 红外光谱分析 77

参考文献 78

第6章 路易斯酸催化微藻的酯化/酯交换反应 79

6.1 实验材料 79

6.2 实验流程 80

6.3 实验参数对液化产物分布的影响 81

6.3.1 催化剂筛选 81

6.3.2 温度对液化产物分布的影响 82

6.3.3 时间对液化产物分布的影响 84

6.3.4 乙醇/微藻比(EtOH/MA)对液化产物分布影响 84

6.3.5 催化剂用量对液化产物分布的影响 85

6.3.6 水分含量对液化产物分布的影响 86

6.4 粗生物柴油表征 87

6.4.1 元素分析 87

6.4.2 气质分析 90

6.4.3 热重分析 91

参考文献 92

第7章 微藻粗生物油的直接催化水热改质 95

7.1 水热液化油的制取 95

7.2 水热液化油的催化水热改质 95

7.3 实验参数对改质产物分布的影响 96

7.4 改质油性质表征 99

7.4.1 元素分析 99

7.4.2 气质分析 101

7.4.3 红外光谱分析 102

7.4.4 13C核磁分析 103

7.4.5 水密度对气体组分的影响 103

7.5 改质中的反应 104

7.6 催化剂的活性保持与表征 105

参考文献 106

第8章 微藻粗生物油的两步水热催化改质 108

8.1 微藻原油的制取 108

8.2 微藻原油的预处理 108

8.3 预处理油的改性提质 109

8.4 催化剂对改质产物分布的影响 110

8.5 催化剂对改质油性质的影响 112

8.5.1 元素分析 112

8.5.2 气质分析 115

8.5.3 红外光谱分析 116

8.5.4 原油、预处理油、改质油的沸程分布 117

参考文献 118

第9章 不同水生植物水热液化及液化油改性提质对比研究 120

9.1 实验材料 121

9.2 实验流程 123

9.2.1 水热液化 123

9.2.2 氢化改质 123

9.2.3 分析测试 124

9.3 不同水生植物的TGA和DTG分析 125

9.4 水生植物种类对液化产物分布的影响 126

9.5 液化油和固体残渣元素分析 128

9.6 液化油气质分析 129

9.7 液化油热重分析 135

9.8 水生植物液化油对改质产物分布的影响 136

9.9 改质油和固体残渣元素分析 137

9.10 改质油气质分析 138

9.11 改质油热重分析 140

参考文献 141

第10章 超临界水中双组分催化剂催化微藻预处理油改质 144

10.1 实验材料 145

10.2 实验流程 146

10.3 分析测试 147

10.4 催化对改质产物产率的影响 148

10.5 元素分析 150

10.6 改质油气质分析 153

10.7 液化油、预处理油和改质油热重分析 154

参考文献 155

第11章 超临界水中分子筛催化微藻预处理油改性提质 157

11.1 实验材料 157

11.2 实验流程 158

11.3 分析测试 159

11.4 催化剂表征 160

11.5 催化剂种类对改质产物分布的影响 162

11.6 元素分析 163

11.7 改质油气质分析 165

11.8 液化油、预处理油和改质油热重分析 168

参考文献 169

第12章 不同热化学转化方法所得小球藻液化油的水热催化改质 171

12.1 实验材料 172

12.2 实验流程 173

12.3 产物分析 174

12.4 不同转化途径对产物分布和产率的影响 175

12.5 改质不同粗制生物油所得产物的产率对比 176

12.6 粗生物油和改质油的元素分析 177

12.7 固体产物的元素分析 179

12.8 气质分析 180

12.9 热重分析 181

12.10 红外光谱分析 182

12.11 气体产物和产率分布 183

参考文献 183

第13章 微藻与废机油加氢共热解 186

13.1 实验材料 187

13.2 实验流程 188

13.3 产物分析 188

13.4 催化剂对产物产率分布的影响 188

13.5 温度对产物产率分布的影响 190

13.6 反应时间对产物产率分布的影响 190

13.7 物料比对反应产物产率分布的影响 191

13.8 催化剂添加量对产物产率分布的影响 192

13.9 初始氢气压力对产物产率分布的影响 193

13.10 元素分析 194

13.11 气质分析 195

13.12 热重分析 195

参考文献 197

第14章 不同藻类生物质与废机油的氢化共热解/氢化热解制备生物燃料 200

14.1 实验材料 201

14.2 实验流程 202

14.3 产物分析 202

14.4 共热解和氢化热解产物和产率分布 202

14.5 元素分析 204

14.6 气质分析 205

14.7 热重分析 205

参考文献 207

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