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胡强

作品数:5 被引量:22H指数:3
供职机构:华中科技大学能源与动力工程学院煤燃烧国家重点实验室更多>>
发文基金:国家自然科学基金国家重点基础研究发展计划国家高技术研究发展计划更多>>
相关领域:动力工程及工程热物理更多>>

文献类型

  • 5篇中文期刊文章

领域

  • 5篇动力工程及工...

主题

  • 3篇热解
  • 2篇动力学
  • 2篇生物质
  • 2篇燃烧
  • 2篇燃烧特性
  • 1篇动力学研究
  • 1篇多联产
  • 1篇烟杆
  • 1篇生物质炭
  • 1篇塑料
  • 1篇铁基催化剂
  • 1篇气化
  • 1篇热解炭
  • 1篇热解特性
  • 1篇微藻
  • 1篇温度
  • 1篇物质气化
  • 1篇联产
  • 1篇金属
  • 1篇混合热解

机构

  • 5篇华中科技大学
  • 1篇南京农业大学
  • 1篇上海交通大学
  • 1篇武汉轻工大学
  • 1篇武汉光谷蓝焰...

作者

  • 5篇胡强
  • 4篇杨海平
  • 4篇陈汉平
  • 3篇王贤华
  • 2篇陈应泉
  • 1篇张世红
  • 1篇郝宏蒙
  • 1篇何义亮
  • 1篇陈旭

传媒

  • 2篇太阳能学报
  • 1篇中国电机工程...
  • 1篇华南师范大学...
  • 1篇燃料化学学报...

年份

  • 2篇2023
  • 1篇2021
  • 1篇2018
  • 1篇2013
5 条 记 录,以下是 1-5
排序方式:
碱金属/碱土金属对生物质炭燃烧特性及反应动力学的影响研究被引量:3
2021年
为了揭示AAEMs对生物质炭燃烧的影响机理,采用热重分析仪探究碱金属催化剂添加对生物质炭燃烧过程失重行为以及反应动力学机理的影响。探究不同催化剂条件下(NaOH、KOH、Ca(OH)_(2)、Mg(OH)_(2))生物质炭的燃烧过程及燃烧反应速率;然后采用Coats-Redfern模型求出燃烧反应的活化能以及指前因子。研究表明,AAEMs促进低温下生物质炭的燃烧反应,燃烧更迅速,且碱金属Na和K的催化效果明显高于碱土金属Ca和Mg;反应级数模型下的O_(2)机理更符合生物质炭的燃烧过程;NaOH和KOH的加入可明显降低燃烧反应的活化能,有益于生物质炭快速反应及燃尽,而Ca(OH)2和Mg(OH)2的加入对燃烧反应促进作用不明显。
任喜熙胡强杨海平王贤华张世红陈汉平
关键词:生物质炭燃烧反应动力学
温度对烟杆热解炭、气、油联产特性的影响被引量:10
2013年
烟杆热解多联产是烟杆高值化利用的重要选择之一。文中主要研究了烟杆热解转化过程中气液固产物的形成析出机制以及联产机制。研究发现随着热解温度的升高,气体产率直线增加,固体焦逐渐减少,液体油产率则在20%左右变化不大。在低温下,热解气主要为CO2和CO,随着温度的升高,CO、H2和CH4的量逐渐增大,且在700℃时CO高达35.65%,热解气热值也升高到12.53 MJ/m3,是较理想的气体燃料。液体油的组成较为复杂,其中吡啶类、酯类和一些酸类大分子有机物含量在低温下较高,而在高温下由于二次反应而使其含量降低,苯酚类和芳环类有机物均在高温下含量较高。随着温度的上升,焦炭中的有机官能团逐渐减少,在600℃后,烟杆基本热解完全。
胡强陈应泉杨海平郝宏蒙王贤华陈汉平
关键词:烟杆热解多联产
生物质热解炭化及其成型提质研究被引量:8
2018年
在不同温度下对木屑进行热解实验,分析热解炭的特性,对热解炭进行压缩成型并分析成型炭的品质特性及燃烧特性。结果表明:随着热解温度的升高,生物炭的热值由最初的22.46增至29.40 MJ/kg,同时生物炭中无机元素含有率降低,含氧官能团逐渐减少,生物炭的疏水性能得到改善。而成型炭块的体积密度、抗压强度均随热解温度的升高先有所降低后又明显升高,成型炭的能量密度也有明显提升。550~650℃下热解木屑,制备得到的生物炭热值较高,碱金属元素含量较低,压缩后成型炭具有较好的燃烧性能,是一种较为理想的成型燃料。
朱丹晨胡强何涛杨海平王贤华陈汉平
关键词:生物质热解燃烧特性
铁基催化剂对生物质气化催化效果和机理的研究
2023年
为解决生物质气化中焦油产率过高,易造成设施堵塞和腐蚀的问题,在气化过程引入铁基催化剂以降低焦油产率。同时基于生物质气化中合成气组分变化及焦油裂解的作用分析了铁基催化剂的作用机理。结果表明:当加入铁基催化剂后,合成气中的氢气产率从20.32 mL/g(每克生物质)上升到114.72 mL/g;焦油中大分子多环芳烃被降解,铁催化了纤维素链端的降解反应,使纤维素分解成了糠醛、酮、呋喃等化合物。该研究证实了铁基催化剂的催化效果,揭示了催化机理,为铁基催化剂在气化中的应用提供理论依据。
俞雷胡强张景新何义亮
关键词:气化生物质铁基催化剂焦油裂解
微藻与塑料混合热解的热解特性和动力学研究被引量:1
2023年
本研究利用TG-FTIR研究了微藻和聚乙烯(PE)、聚苯乙烯(PS)和聚丙烯(PP)混合热解特性,探讨了塑料添加比及塑料结构对热解失重和挥发分释放特性以及动力学的影响。微藻与塑料混合热解存在交互作用,使塑料的热解温度升高,并抑制焦炭形成,其中,PE能有效地减少残余物产率,而PS混合热解时其热解温度明显升高。并且微藻与塑料混合热解能降低热解过程中的平均活化能,且在较低比例塑料添加时作用较强。此外,微藻与聚乙烯混合会促进CO_(2)的释放以及聚乙烯断键生成-CH_(3)和C=C-H。微藻与聚丙烯混合却抑制CO_(2)的释放,加剧了聚丙烯生成芳烃C-H。而微藻与聚苯乙烯混合会轻微促进C=O和NH_(3)生成,并加剧微藻的氢转移和聚苯乙烯苯环断裂释放-CH_(3)。
唐紫玥陈伟陈旭陈应泉胡强成伟杨海平陈汉平
关键词:微藻塑料混合热解TG-FTIR动力学
共1页<1>
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