影响生物质气化的影响因素有哪些?如何影响?

题目

影响生物质气化的影响因素有哪些?如何影响?

参考答案和解析
正确答案: 生物质气化影响因素很多,如生物质种类及其预处理、生物质进料与气化剂供给速率、反应器内温度和压力等。在以空气为气化剂的自供热气化系统中,当量比ER是最重要的一个影响因素,他不仅直接决定了生物质进料速率与气化剂供给速率之间的匹配关系,而且还间接决定了气化反应器的温度压力、气化气体的热值和气体组分。
ER=AR/SR
AR:气化时实际供给的空气量与生物质量之比,简称实际燃烧比,其值取决于运行参数;
SR:所供生物质完全燃烧最低所需的空气量与生物质量之比,简称化学当量比,其值取决于生物质的燃烧特性。
ER越大,燃烧反应进行得越多,反应器内温度越高,因而越有利于气化反应的进行;另一方面,二氧化碳和氮气的含量也随之增加,气化气体热值随之降低。所以ER的确定需要综合考虑各种因素,根据经验,ER取值范围一般在0.2~0.4。
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相似问题和答案

第1题:

影响压延制品质量的操作因素有哪些,各自如何影响?


参考答案:A、辊温和辊速
物料在压延成型时所需要的热量,一部分由加热辊筒供给,另一部分则来自物料与辊筒之间的摩擦以及物料自身剪切作用产生的能量。产生摩擦热的大小除了与辊速有关外,还与物料的增塑程度有关,亦即与其粘度有关。因此,压延不同配方的塑料时,在相同的辊速下,温度控制就不—样;同理,相同配方不同的辊速,温度控制也不应一样。
辊温与辊速之间的关系还涉及到辊温分布、辊距与存料调节等条件的变化。
压延时,物料常粘附于高温和快速的辊筒上。为了使物料能够依次贴合辊筒,避免夹入空气而使薄膜不带孔泡,各辊筒的温度一般是依次增高的,但最后两辊温度应近于相等,这样有利于薄膜的引离。各辊温差在5-l0℃范围内。
B、辊筒的速比
(1)作用:使物料依次贴辊;更好地塑化
使压延辊具有速比的目的不仅在于使压延物依次贴辊,而且还在于使塑料能更好地塑化,因为这样能使物料受到更多的剪切作用。此外,还可使压延物取得一定的延伸和定向,从而使薄膜厚度和质量分别得到减小和提高。为达到延伸和定向的目的,辅机各转辊的线速度也应有速比,这就是引离辊、冷却辊和卷绕辊的线速度须依次增高,并且都大于压延机主辊筒(四辊压延机中的第四辊)的线速度。但是速比不能太大,否则薄膜的厚度将会不均,有时还会产生过大的内应力。薄膜冷却后要尽量避免延伸。
(2)调节:速比过大——包辊
速比过小——不贴棍
调节速比的要求是不能使物料包辊和不吸辊。速比过大会出现包辊现象;反之则会不易吸辊,以致空气夹入而使产品出现气泡,如对硬片来说,则会产生“脱壳”现象,塑化不良,造成质量下降。
C、辊距、存料量
(1)辊距的作用:调节产品的厚度;改变存料量
压延辊的辊距,除最后一道与产品厚度大致相同外(应为牵引和轧花留有余量),其它各道都比这—数值大,而且按压延辊筒的排列次序自下而上逐渐增大,使辊隙间有少量存料。存料量的作用:在成型中起“存储”、“补充”、进一步“塑化”
(2)存料多少
存料的多少和旋转状况均能直接影响产品质量。存料过多,薄膜表面毛糙和出现云纹,并容易产生气泡。在硬片生产中还会出现冷疤。此外,存料过多时对设备也不利,因为增大了辊筒的负荷。存料太少,常因压力不足而造成薄膜表面毛糙,在硬片中且会连续出现菱形孔洞。存料太少还可能经常引起边料的断裂,以致不易牵至压延机上再用。
旋转情况
存料旋转不佳,会使产品横向厚度不均匀、薄膜有气泡、硬片有冷疤。存料旋转不佳的原因在于料温太低。辊温太低或辊距调节不当。
基于以上种种,辊隙存料是压延操作中需要经常观察和调节的重要环节。
D、剪切、拉伸
由于在压延机上压延物的纵向上受有很大的剪切应力和一些拉伸应力,因此高聚物分子会顺着薄膜前进方向(压延方向)发生分子定向,以致薄膜在物理机械性能上出现各向异性。这种现象在压延成型中称为定向效应或压延效应。就软聚氯乙烯薄膜来说,由定向效应引起的性能变化主要有:①与压延方向平行和垂直两向(即纵向和横向)上的断裂伸长率不同;①在自由状态加热时,由于解取向作用,薄膜各向尺小会发小不同的变化;纵向出现收缩,横向与厚度则出现膨胀。
如果压延制品需要这种定向效应,例如要求薄膜具有较高的单向强度,则生产中应促进这种效应,否则就需避免。定向效应的程度随辊筒线速度、辊筒之间的速比、辊隙存料量以及物料表观粘度等因素的增长而上升,但随辊筒温度和辊距以及压延时间的增加而下降。此外,由于引离辊、冷却辊和卷取辊等均具有一定的速比,所以也会引起压延物的分子定向作用。

第2题:

影响土地特性的土壤因素有哪些?它们是如何影响的?
(1)土壤质地
土壤质地对土壤性状如养分含量、通气透水性、保水保肥性以及耕作性状等都有很大的影响。
土壤中各粒级土粒的配合比例,或各粒级土粒占土壤质量的百分数叫做土壤质地(也称为土壤的机械组成)。
土壤质地不同,对土壤的各种性状影响较大。土壤的农业生产性状包括土壤的肥力性状、耕作性状和作物反应的综合反应能力等三个方面的内容。这些性状的表现程度都与土壤质地
(2)土壤构型
在土壤形成过程中,土体中的物质不断发生移动和淀积。引起土体内部物质的分异,逐渐形成了发生层次,不同的发生层次组合便构成了土壤剖面,一般分为表土层(A)、心土层(B)、底土层(C)。土壤剖面是土壤最典型、最综合的特征之一,它可以反映土壤形成环境的特征、土壤类型的特征以及土壤前发育程度等,对土壤的水分、温度以及肥力状况等均有显著影响。
(3)土壤可溶盐含量和pH值
A.土壤中可溶盐对作物的危害
造成作物生理干旱、破坏养分均衡、直接毒害作用
B.土壤pH对植物生长的影响
一般pH值在6.0-8.5的土壤对大多数作物生长都是适宜的。但也有些喜酸性或喜碱性的作物例外。比如,茶树要在酸性(pH6.0-5.0)土壤上才能生长好,板栗适宜于在微酸性(pH7.0-6.0)土壤上生长。土壤的pH值影响土壤中的某些养分元素的有效性,从而影响植物生长。土地管理上,对于酸性土壤可以通过施用石灰中和酸性,对于碱性土壤要改碱洗盐;或者是选择耐酸、耐碱品种;施用肥料也要注意pH 值对养分有效性的影响。
(4)土壤有机质和土壤养分
A.土壤有机质的含量、来源及其组成
土壤有机质是指存在于土壤中所含碳的有机物质,它包括土壤中的各种动、植残体、微生物体及其分解、合成的产物。
B.土壤有机质的作用
提供农作物需要的养分、增强土壤的保肥性和缓冲性、促进团粒结构形成,改善土壤物理性状,还有其他方面的作用,如在一定浓度下,腐殖酸能促进微生物和植物的生理活性,减少土壤中农药的残留量和重金属的毒害等。
土壤有机质不但是植物养分供给的源泉之一,而且它也是保持土壤良好的物理性质的物质。所以,土壤有机质含量的高低可作为土壤综合肥力的一项重要标志。
C.土壤养分的作用
植物从土壤中获得三大营养因素:N、P、K;同时,也从土壤中获取Zn、Mn、Cu、Fe、B等微量营养因素。因此,土壤中这些速效养分的含量影响着植物生长,是土壤肥力水平或质量水平的重要指标,也是评价耕地生产力的指标。

第3题:

影响宽展因素有哪些?并简要叙述如何影响?


参考答案:①压下量:压下量加大、宽展增加;②轧辊直径:轧辊直径加大、宽展增加;
③变形区:对于窄而长的变形区(如型钢轧制)摩擦系数加大,则宽展增加;对于宽而短的变形区(如板钢轧制)摩擦系数加大,宽展减少;④前后张力:前后张力加大、宽展减少。

第4题:

影响气化炉升温的因素有哪些?


正确答案: ①液化气带液;
②空气带水;
③液化气、空气配比不合适;
④点火器故障;
⑤系统负压不好。

第5题:

影响生球尺寸的因素有哪些?


正确答案: 生球的尺寸受物料的水分含量影响和塑性影响。水分含量高、塑性好的原料比水分含量低、塑性差的原料所制得的生球尺寸大。

第6题:

模压粉对预压操作有着显著的影响,其影响因素有哪些,如何影响?


参考答案:①水分:水分增加,倾倒性下降,压缩率增大,对模压不利;水分减少,倾倒性增大,压缩率减小,对预压不利;②粒度:粒度均匀,小颗粒及水分减少,倾倒性增大,对预压有利;粒度过分均匀,预压物中空隙过多,强度不高;③倾倒性:倾倒性大,有利于加料;倾倒性小,对预压不利。④压缩性:压缩性小,预压无意义;倾倒性大,预压困难。5润滑剂:适量:易脱模,外观质量好;过多:力学性能下降。

第7题:

影响轧制力大小的因素有哪些?如何影响的?


正确答案: 原料的影响,原料的合金成分不同,变形抗力不同;
轧制温度的影响,轧制温度越高,屈服强度越低,轧制力越小;
变形程度的影响,形程度影响变形抗力,变形程度越大,变形抗力越大;
摩擦系数的影响,摩擦系数越大,轧制力越大;
张力的影响,张力改变变形区的应力状态,张力越大,轧制力越低。
轧件宽度越大(板带材),轧制力越大。

第8题:

影响腐殖化系数的因素有哪些?它们是如何影响的?


参考答案:1生物残体的化学组成;2环境的水热条件;3土壤性质,特别是pH和石灰反应。植物残体的化学组成决定它们分解的难易,从而影响其残留量的多少和新形成的腐殖质的性质。在不同的水热条件下,进入土壤的植物残体的种类和数量有异,从而也影响到腐殖质的性质。

第9题:

影响加热炉效率的因素有哪些?如何影响?


正确答案: (1)炉子排烟温度越高,热效率越低。
(2)过剩空气系数越大,热效率越低。
(3)化学不完全燃烧损失越大,即排烟中的CO及H2越多,热效率越低。
(4)机械不完全燃烧损失越大,即排烟中的未烧尽碳粒子含量越多,热效率越低。
(5)炉壁散热损失越大,热效率越低。

第10题:

影响水煤浆气化的因素有哪些?


正确答案: 影响水煤浆气化的主要因素有:
A.煤质
B.水煤浆浓度
C.氧碳比
D.反应温度
E.气化压力