生物质复合型煤论文_冯雪为

导读:本文包含了生物质复合型煤论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:生物,型煤,秸秆,粘结剂,能源,小麦,滤池。

生物质复合型煤论文文献综述

冯雪为[1](2017)在《PHA/PLA复合型生物质合成纤维在蚕丝面料中的应用研究》一文中研究指出丝绸作为我国传统的丝织业珍品,以其柔软飘逸、贴肤滑糯以及珍珠般柔和的光泽而深受消费者喜爱。随着化纤产业的崛起,再加上传统真丝面料易污染、易起皱、色牢度差等缺点,使其扩大市场需求受到了限制。而随着环保呼声的高涨,PHA生物可降解材料的应用受到越来越多的关注,如何将PHA与传统蚕丝纤维结合,融合各自优点,对PHA在纤维领域的应用以及拓宽丝绸产品的种类具有重要意义。本课题以PHA/PLA复合纤维/绢丝混纺纱、纯绢丝和P-P纯纺纱为原料,设计开发了轻薄型与厚重型两大系列PHA/PLA复合纤维/绢丝混纺织物共37块试样,其中,12块轻薄型面料,25块厚重型面料;研究与分析了试样的透气性、透湿性、抗起毛起球性、折皱回复性等服用性能,以及织物手感、视觉风格和织物的可降解性。初步探讨了织物组织、纬密、PHA/PLA复合纤维质量百分数对织物性能、风格及生物降解性的影响。轻薄型PHA/PLA复合纤维/绢丝混纺织物的性能与风格平纹系列织物中,以纯绢丝为经纱的织物透气性及抗起毛起球性明显高于以混纺纱为经的织物,各织物透湿量差异不明显,混纺织物折皱回复性略低;斜纹织物中,纯绢丝织物各项性能均优于经纬纱均为混纺纱的织物;缎纹织物中,混纺纱的织物各项性能与纯绢丝织物差异不明显。不同组织混纺织物中,透气性、透湿性及折皱回复性变化规律为:缎纹>斜纹>平纹,抗起毛起球性变化规律与之相反。随纬密的增加,织物透气性、透湿量及折皱回复性均降低,抗起毛起球性与之相反。PHA/PLA复合纤维的加入,可在一定程度上提高织物的硬挺度、平展度及滑爽度,同时可改善织物的光泽,但柔顺度及丝鸣感会有所降低,故在实际应用中需考虑PHA/PLA复合纤维含量不宜过大或过小。厚重型PHA/PLA复合纤维/绢丝混纺织物的性能与风格厚重型PHA/PLA复合纤维/绢丝混纺织物透气率整体低于纯绢丝织物;透湿量与纯绢丝织物相差不大;混纺织物各试样抗起毛起球等级相差不大,部分与纯绢丝织物相近;不同经纬组合混纺织物的折皱回复性差异较大,部分优于纯绢丝织物。厚重型PHA/PLA复合纤维/绢丝混纺织物与纯绢丝织物相比,丝鸣感值整体较低,其他手感风格值存在差异。当复合纤维含量较低(<(65.0±1.7)%)时,混纺织物硬挺度、平展度较小,丰满度及柔顺度普遍较大,经纬组合不同时,滑爽度略有差异;当复合纤维含量为(65.0±1.7)%时,不同经纬组合混纺织物硬挺度、平展度存在差异,部分织物甚至超过纯绢丝织物,柔顺度及丰满度整体较大;混纺织物悬垂性整体优于纯绢丝织物。PHA/PLA复合纤维质量百分数对织物性能及风格的影响随着PHA/PLA复合纤维质量百分数的增加,织物透气率明显下降,透湿量变化不大,起毛起球等级略有下降。当PHA/PLA复合纤维含量增加到33.3%时,织物的折皱回复性最好。PHA/PLA复合纤维/绢丝混纺织物的柔顺度及丰满度优于纯绢丝织物,复合纤维的加入可改善织物的柔顺度、丰满度;当复合纤维含量为33.3%时,混纺织物的硬挺度、平展度及滑爽度与纯绢丝织物相差不大,丝鸣感在均值3.28之上;混纺织物的静态悬垂系数在37~69%之间,当复合纤维含量为56.7%时(29#)悬垂性最优;复合纤维的加入可在某程度上改善织物光泽,但复合纤维含量不宜过高,否则可能会起到反作用。PHA/PLA复合纤维/绢丝混纺织物的生物降解性纱线降解速率:纯绢丝>50/50混纺纱>P-P纯纺纱,织物降解速率:纯绢丝织物(13#)>混纺织物(25#)>P-P纯纺织物(37#)。随降解时间的增加,纯绢丝织物表面出现明显损伤,且织物表面颜色由白色逐步变为黄色,局部呈褐色,光泽逐渐降低,降解90天时已有明显的损坏,纱线变细,织物孔隙增加;混纺织物表面无明显损伤,织物颜色由白色逐渐变为黄色,伴有少量褐色;P-P纯纺织物降解至90天时织物表面仍未有明显损伤,但表面毛羽增多,纱线间孔隙略有增加。(本文来源于《苏州大学》期刊2017-03-01)

虞筠霄,商凯航,王成,费罗兰,郑尔雅[2](2017)在《基于凹土与生物质复合型生物陶粒的制备和特性研究》一文中研究指出以凹凸棒土、稻壳粉、粉煤灰制作复合型生物陶粒,讨论物料配比和煅烧条件对陶粒抗压强度、孔隙率的影响。结果表明,陶粒制作的最佳工艺条件为:物料配比凹凸棒土∶稻壳粉∶粉煤灰=70∶22.5∶7.5,煅烧时间1.5 h,煅烧温度600℃。将该复合型生物陶粒应用于反硝化生物滤池处理城镇污水厂污水,挂膜所需时间为8 d,污染物处理效果稳定,且该陶粒制作材料成本、烧制温度相较市售陶粒均有所降低,有望作为新的反硝化滤池填料。(本文来源于《应用化工》期刊2017年04期)

闫放,许开立,姚锡文,王犇[3](2015)在《生物质气化火灾爆炸事故复合型风险评价》一文中研究指出为降低生物质气化火灾爆炸事故发生的概率,提出了一种将贝叶斯网络与bow-tie法相结合的风险评价方法.通过建立火灾爆炸事故的故障树并转化成贝叶斯网络,然后计算各基本事件的重要度,进而找出系统中导致事故发生的薄弱环节.采用bow-tie对薄弱环节进行分析,提出相应的预防措施与控制措施,并计算了薄弱环节采取控制措施后事故发生概率降低的幅度.该方法可精确找出导致事故发生的最主要原因及有效预防控制措施,达到有效降低生物质气化火灾爆炸事故发生概率的目的.(本文来源于《东北大学学报(自然科学版)》期刊2015年11期)

周明喜[4](2015)在《复合型生物质新能源:消除雾霾的一剂良方》一文中研究指出有人说雾霾是工业化的产物。纵观历史,18世纪工业革命推动了英国工业化、城镇化的发展,同时也给英国带来了严重的雾霾等环境污染问题;1952年还发生伦敦烟雾事件,由于天气寒冷以及无风,烟雾形成的雾霾造成近4000人因呼吸道疾病死亡,10万人生病。这起事件被认(本文来源于《中国贸易报》期刊2015-08-18)

刘佳[5](2015)在《生物质复合型煤粘结剂的制备与应用研究》一文中研究指出本论文用氢氧化钠化学降解小麦桔杆制备了生物质型煤粘结剂。研究了水固比、粘结剂加热时间、碱液浓度等因素对型煤粘结剂性能的影响,确定的最佳工艺条件为:NaOH加入量为4%,水固比30:1,最佳加热温度为90℃,加热时间是4小时,碳酸钙用量为1%。再用所制粘结剂与煤粉混合制备型煤。分析了聚乙烯醇对型煤性质的影响,通过对产品抗压强度和浸水强度的测试,加入聚乙烯醇后的粘结剂抗压强度是浸水强度的3倍。通过添加不同含量的固硫剂,并进行测试分析,确定固硫剂的最佳配方为碳酸钙的加入量为1%,最佳方案下的固硫率为57.31%。对制成型煤进行工业分析,对型煤进行发热量、黏结指数、煤灰熔融性测定。实验结果表面所制型煤为低灰、低硫、弱黏结性、高发热量、高灰熔点煤。(本文来源于《兰州大学》期刊2015-05-01)

董娟[6](2014)在《生物质炭—木醋液复合型种衣剂的制备及其对玉米幼苗生长发育的影响》一文中研究指出玉米是我国的主要旱作粮食作物之一,在玉米种植过程中,常使用的种衣剂可以促进玉米幼苗的健壮生长。但是,常见的种衣剂大多是具有成膜特性的有机物质,并多添加农药如呋喃丹、多菌灵等有机农药,具有潜在的环境污染以及人畜等误食引发中毒的风险。因此,无公害环保型种衣剂的研制越来越受到人们的关注。本试验研究选用玉米秸秆热裂解炭化生产的生物质炭和木醋液为原料,通过对生物质炭-木醋液(1:1)、海藻酸钠、pH值等各成分进行调整试验,筛选出生物质炭-木醋液复合型种衣剂的最佳配方,该种衣剂的理化性状符合国家标准,且附着在种子的表皮上不易脱落。选择生物质炭-木醋液复合型种衣剂、常规种衣剂(11.2%福美林、8.0%克百威、0.8%叁唑酮)对玉米主栽品种郑单958玉米种子进行包衣,以未包衣种子为对照。通过发芽试验、盆栽试验的方法,研究了生物质炭-木醋液复合型种衣剂对玉米种子活力、幼苗素质和生理特性的影响。研究结果如下:(1)通过自行研制的5种种衣剂与对照进行室内发芽试验。结果表明,种衣剂A1、A4均比对照及其它种衣剂显着促进种子发芽,其中A4效果最好,对种子发芽势、发芽率分别较提高22.1%、9.7%。所以,选用种衣剂A4配方作为生物质炭-木醋液复合型种衣剂的基本配方。(2)通过改变A4种衣剂中生物质炭-木醋液的用量、海藻酸钠的浓度以及组分中pH值等影响因素进行调整试验。结果表明,生物质炭-木醋液的用量为5.0%时,显着促进玉米种子发芽势、发芽指数、活力指数及幼苗的生长:分别增加14.3%、13.8%、150.3%、91.5%;海藻酸钠为0.5%时,与对照相比,除了对发芽率无显着影响,其他各指标均显着增加,增幅为6.6%、5.6%、12.7%、124.3%、109.8%;pH值为6.5时,各指标与对照相比均达到显着差异,分别提高11.3%、12.5%、16.8%、85.6%、80.2%。综上所述,生物质炭-木醋液复合型种衣剂最佳配方为:生物质炭-木醋液(1:1)5.0%、海藻酸钠0.5%、pH6.5、皂土22.5%。(3)通过生物质炭-木醋液复合型种衣剂对玉米种子的发芽能力的影响试验表明:与对照相比,生物质炭-木醋液复合型种衣剂处理显着提高了玉米种子的发芽指数、活力指数,分别提高13.7%和47.8%;同时显着缩短了平均发芽时间。此外,种子经处理后,显着提高玉米苗长、叶面积,增加幼苗干重、根干重及根冠比,较常规种衣剂分别增加22.3%、55.1%、17.4%、30.3%扣9.7%,较对照分别增加39.7%、233.8%、37.5%、50.4%和9.8%。(4)通过生物质炭-木醋液复合型种衣剂对玉米幼苗的生长及生理生化指标的影响试验表明:在玉米出苗第30天,经生物质炭-木醋液包衣处理对玉米幼苗的株高、叶面积及叶鲜重较对照分别显着提高26.4%、48.9%、19.8%,而较常规包衣处理分别提高14.0%、11.6%、16.2%;在玉米整个幼苗期,与对照及常规包衣相比,生物质炭-木醋液包衣显着提高了地上部过氧化氢酶活性,增加幅度分别达15.9%~40.1%和7.8%~21.4%;除玉米出苗第20天外,生物质炭-木醋液包衣较对照及常规包衣均显着降低玉米地上部丙二醛含量,降低幅度分别在19.4%~42.1%和16.9%~20.8%。此外,经生物质炭-木醋液包衣处理对玉米幼苗地下部含氮量较对照及常规包衣分别显着增加了27.3%和13.8%,但对玉米磷和钾含量影响不显着。综合以上4个试验可以看出,生物质炭-木醋液复合型种衣剂无论从种子活力、幼苗素质还是生理特性都起到了很好的包衣效果。同时生物质炭、木醋液对环境无污染,而且来源广泛,成本低廉,为促进农业可持续发展提供新型实用技术和理论依据。(本文来源于《南京农业大学》期刊2014-05-01)

马海娥[7](2014)在《复合型生物质型煤的配方设计》一文中研究指出为了解决我国的粉煤污染环境的问题,本文以煤、生物质、活性污泥、除尘灰为原料,探索并研究了生物质型煤的配方设计。(1)本文主要以跌落强度、防水时间、灰分、发热量等为主要技术指标,对所做出的生物质型煤进行测定。对煤和生物质的混合粒径及生物质的改性处理技术进行了分析研究。当煤和生物质的最佳混合粒径分别为3mm及以下和2mm及以下,做出的生物质型煤跌落强度高,防水时间长,灰分小;确定了生物质的最佳改性条件为生物质在1%的NaOH溶液中80℃浸泡并加热2h,做出的生物质型跌落强度和防水时间明显提高。(2)根据Design Expert软件设计实验,分别做出各组生物质型煤。最终确定了叁种最优配方,并用此配方研制出了型煤且其各项性能达到了文献报道的类似产品的技术指标。当煤、改性锯末渣、生活污泥叁者以57.0%:18.0%:25.0%的比例混合,最终做出的型煤各个指标,其跌落强度是86.1%、抗压强度是505N、防水时间是120h、灰分是14.05%、发热量是23.76MJ/kg。(3)当煤、改性锯末渣、生活污泥、改性除尘灰四者以55.0%:17.2%:18.9%:8.9%的比例混合,最终做出的型煤各个指标都达标,其跌落强度是90.1%、抗压强度是605N、防水时间是170h、灰分是12.43%、发热量是19.86MJ/kg,超过了文献报道煤与污泥按照70%:30%的比例混合,型煤的抗压强度为240N,发热量为17.83MJ/kg。(4)当煤、改性稻壳、生活污泥、改性除尘灰四者以55.0%:17.2%:18.9%:8.9%的比例混合,最终做出的型煤各个指标都达标。其中,跌落强度是89.3%、抗压强度是560N、防水时间是240h、灰分是11.92%、发热量是23.15MJ/kg。(5)本论文将农林业废弃物、生活污泥、工业废弃物废合理利用,以改性生物质、生活污泥、改性除尘灰做复合粘结剂,做出的生物质型煤跌落强度高、灰分小、发热量高,既提高了粉煤的利用率,又变废为宝,实现了资源的优化配置,具有一定的经济效益和环保效益。(本文来源于《宁夏大学》期刊2014-05-01)

仝建波,温俊涛,蔺阳,杨广智,靳飞翔[8](2013)在《改性生物质制备复合型煤粘结剂的研究》一文中研究指出选用陕西彬长烟煤与当地玉米秸秆为原料,用NaOH溶液改性生物质,考察碱液的浓度、反应温度、反应时间,生物质加入量对生物质粘结效果的影响;调节一定比例MgCl2,MgO固化剂量与之复合作粘合剂,并以抗压强度、跌落强度为指标对型煤成型性能进行考察.研究结果表明:改性生物质和无机固化剂复合粘结剂效果良好.生物质改性最佳条件为碱液浓度1%,反应温度80℃,反应时间2h,生物质加入量10%,固化剂加入量为4%;复合型煤成型压力25MPa.(本文来源于《陕西科技大学学报(自然科学版)》期刊2013年02期)

张亚婷[9](2009)在《复合型生物质型煤粘结剂的制备与应用》一文中研究指出以小麦秸秆为原料制备了复合型生物质型煤粘结剂。研究了NaOH浓度、反应时间、反应温度等因素对型煤粘结剂性能的影响。通过实验确定了型煤粘结剂的最佳配方:NaOH浓度0.2g/L,反应时间2h,反应温度80℃。研究了Ca/S比对型煤固硫率的影响,当Ca/S比为2.29时,型煤固硫率可达86.83%。(本文来源于《西安科技大学学报》期刊2009年04期)

何方,王华,何屏,胡建杭[10](2002)在《生物质复合型煤在热分析仪中的燃烧行为研究》一文中研究指出通过热分析技术对以农作物秸杆、城市生活垃圾、林业加工废弃物等生物质和云南先锋褐煤为原料制得的生物质复合型煤的燃烧行为进行了实验研究 .结果表明 ,生物质复合型煤的燃烧过程大致可以分为四个阶段 ,即脱水干燥、挥发分的析出和燃烧、挥发分燃烧和焦炭表面燃烧并存的过渡阶段、焦炭的表面燃烧 ;且生物质复合型煤 ( BCC)具有着火温度低、燃尽率高等特点 .此外通过对热重 ( TG)、差示扫描量热 ( DSC)曲线的深入分析 ,对 BCC的有关燃烧动力学参数进行了研究(本文来源于《煤炭转化》期刊2002年04期)

生物质复合型煤论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

以凹凸棒土、稻壳粉、粉煤灰制作复合型生物陶粒,讨论物料配比和煅烧条件对陶粒抗压强度、孔隙率的影响。结果表明,陶粒制作的最佳工艺条件为:物料配比凹凸棒土∶稻壳粉∶粉煤灰=70∶22.5∶7.5,煅烧时间1.5 h,煅烧温度600℃。将该复合型生物陶粒应用于反硝化生物滤池处理城镇污水厂污水,挂膜所需时间为8 d,污染物处理效果稳定,且该陶粒制作材料成本、烧制温度相较市售陶粒均有所降低,有望作为新的反硝化滤池填料。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

生物质复合型煤论文参考文献

[1].冯雪为.PHA/PLA复合型生物质合成纤维在蚕丝面料中的应用研究[D].苏州大学.2017

[2].虞筠霄,商凯航,王成,费罗兰,郑尔雅.基于凹土与生物质复合型生物陶粒的制备和特性研究[J].应用化工.2017

[3].闫放,许开立,姚锡文,王犇.生物质气化火灾爆炸事故复合型风险评价[J].东北大学学报(自然科学版).2015

[4].周明喜.复合型生物质新能源:消除雾霾的一剂良方[N].中国贸易报.2015

[5].刘佳.生物质复合型煤粘结剂的制备与应用研究[D].兰州大学.2015

[6].董娟.生物质炭—木醋液复合型种衣剂的制备及其对玉米幼苗生长发育的影响[D].南京农业大学.2014

[7].马海娥.复合型生物质型煤的配方设计[D].宁夏大学.2014

[8].仝建波,温俊涛,蔺阳,杨广智,靳飞翔.改性生物质制备复合型煤粘结剂的研究[J].陕西科技大学学报(自然科学版).2013

[9].张亚婷.复合型生物质型煤粘结剂的制备与应用[J].西安科技大学学报.2009

[10].何方,王华,何屏,胡建杭.生物质复合型煤在热分析仪中的燃烧行为研究[J].煤炭转化.2002

论文知识图

生物质和煤及生物质复合型煤的...生物质复合型煤燃烧温度与固硫率...一8生物质复合型煤的燃烧过程示意...钙硫比与固硫率的关系不同种类生物质及其配比对生物质复合Fe2O3的添加量对生物质复合型煤...

标签:;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  

生物质复合型煤论文_冯雪为
下载Doc文档

猜你喜欢