×

基于扩展独立平行反应和最佳动力学常数测定的葡萄渣热解和燃烧模型。 (英语) Zbl 1358.80005号

摘要:通过热重分析对葡萄渣样品的热解和燃烧过程进行了实验评估,得出了指示样品总质量和质量损失率变化的曲线。提出了一种基于生物质木质纤维表征的扩展独立平行反应模型(EIPR),用于模拟葡萄渣的热分解过程,该模型同时考虑了热解和煤焦燃烧两个步骤。该EIPR模型的最佳动力学参数集是通过基于SCILAB软件的数值程序确定的,并将实验曲线与计算曲线进行了比较。

MSC公司:

80A25型 燃烧
80平方米 有限差分法在热力学和传热问题中的应用
80M50型 热力学和传热中的优化问题
93A30型 系统数学建模(MSC2010)

软件:

科学实验室
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
全文: 内政部

参考文献:

[1] Amutio M、Lopez G、Aguado R、Artetxe M、Bilbao J、Olazar M(2012)《木质纤维素生物质氧化热解动力学研究》。燃料95:305-311·doi:10.1016/j.fuel.2011.10.008
[2] Cartan H(1997)《计算课程差异》。赫尔曼,巴黎·Zbl 0923.58002号
[3] Damartzis T、Vamvuka D、Sfakiotakis S、Zabaniotou A(2011),使用热重分析(TGA)对cardoon(Cynara cardunculus)热解的热降解研究和动力学建模。生物资源技术102:6230-6238·doi:10.1016/j.biotech.2011.02.060
[4] Deiana AC、Sardella MF、Silva H、Amaya A、Tancredi N(2009)《利用葡萄杆(葡萄栽培行业的废弃物)获取活性炭》。《危险物质杂志》172:13-19·doi:10.1016/j.jhazmat.2009.06.095
[5] Fiori L、Valbusa M、Lorenzi D、Fambri L(2012),葡萄残渣热解过程中脱挥动力学建模。生物资源技术103:389-397·doi:10.1016/j.biotech.2011.09.113
[6] Font R,Conesa JA,MoltóJ,Muñoz M(2009)《松针和松果的热解和燃烧动力学》。J Anal Appl热解85:276-286·doi:10.1016/j.jaap.2008.11.015
[7] Miranda T、Román S、Montero I、Nogales-Delgado S、Arranz JI、Rojas CV、González JF(2012)《葡萄渣燃烧过程中排放物和动力学参数的研究:稀释是减少污染的有效方法》。燃料工艺技术103:160-165·doi:10.1016/j.fuproc.2011.10.002
[8] Orfáo JJM,Antunes FJA,Figueiredo JL(1999),木质纤维材料的热解动力学——三个独立反应模型。燃油78:349-358·doi:10.1016/S0016-2361(98)00156-2
[9] Özçimen D,Ersoy-Meriçboyu A(2008)《葡萄籽和板栗壳碳化研究》。燃料工艺技术89:1041-1046·doi:10.1016/j.fuproc.2008.04.006
[10] Santos KG、Lobato FS、Lira TS、Murata VV、Barrozo MAS(2012),敏感性分析应用于蔗渣热解的独立平行反应模型。化学工程研究设计90:1989-1996·doi:10.1016/j.cherd.2012.04.007
[11] White JE、Catallo WJ、Legendre BL(2011)《生物质热解动力学:与相关农业残留物案例研究的比较评论》。J Anal Appl热解91:1-33·doi:10.1016/j.jaap.2011.01.004
[12] Xu R,Ferrante L,Briens C,Berruti F(2009),葡萄渣在鼓泡流化床中的快速热解转化为生物燃料。J Anal Appl热解86:58-65·doi:10.1016/j.jaap.2009.04.005
此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配,可能包含数据转换错误。在某些情况下,zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献,而不要求完整或完全匹配。