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生物质水解实验装置设计

时间:2017-06-04 16:16来源:毕业论文
析了生物质水解的基本原理、研究现状以及水解装置的基本结构,并选择了一种潜在优势的水解方法完成了一个实验室规模的生物质水解装置的设计计算及绘图。设计的水解装置为带有

摘要通过收集相关资料,查阅文献,分析了生物质水解的基本原理、研究现状以及水解装置的基本结构,并选择了一种潜在优势的水解方法完成了一个实验室规模的生物质水解装置的设计计算及绘图。设计的水解装置为带有法兰结构、盘管加热的水解罐。该水解装置可以满足一般生物质水解实验的要求。 该装置容积55L,能够在 100℃以下,内压 0.5MPa或70℃饱和水蒸气条件下进行水解实验过程。法兰连接封头能够方便地拆卸,可以对容器内部的废渣进行处理以及清洗。加热盘管能够连接恒温加热装置进行加热,以便控制水解实验反应过程所需温度。   9665
关键词  生物质水解  实验装置  压力容器   盘管加热
 Title    Biomass hydrolysis experimental equipment design  
Abstract
Through  collecting  relevant information and literature,  this paper
analyzed  the basic principle  and  present situation  of biomass hydrolysis,
and the basic structure of the hydrolysis device. Selecting a potential
advantage for the hydrolysis method which was completed in a laboratory
scale biomass hydrolysis device design calculation and drawing. Design of
the hydrolysis device is a hydrolysis tank with flange structure and   
heating coil. The hydrolysis device can meet the general requirements of
biomass hydrolysis experiment.  55L of the volume of the device process
experiment in 100 ℃, inner pressure of 0.5MPa or 70 ℃ saturated water
vapor conditions.  Flange connecting head can be conveniently disassembled.
The residue inside the container  can be  processed  and  cleaned. Heating coil
to be able to connect the constant temperature  heating device for heating,
in order to control the desired temperature of the hydrolysis reaction.
Keywords    Biomass hydrolysis  Experimental equipment  Pressure vessel    
          Heating coil 目   次
 
1   引言  „  1
1.1    研究的背景与意义   1
1.2    生物质水解方法  „ 1
1.3  水解装置的研究现状 „ 2
1.4  本设计主要进行的工作  3
2  水解装置主体结构的设计 „  4
2.1   钢铁材料的选择 „ 4
2.2  罐体的基本结构 „ 5
2.3   筒体几何尺寸的设计 „ 6
2.4  筒体厚度的设计 „ 6
2.5  罐底的设计 „ 9
2.6   顶盖封头的设计   10
3   加热盘管与容器附件的设计   15
3.1   加热盘管的设计   15
3.2   接管的设计   15
3.3   保温层的设计  „ 16
3.4   容器支架的设计    17
4   水解装置参数设计一览表  „ 18
5   水解装置的热力计算  „  22
结论  „ 24
致谢  „ 25
参考文献  „  26
 
1  引言
1.1  研究的背景与意义
生物质能一直是人类赖以生存的重要能源,它的消费总量仅次于煤炭、石油和天
然气这三种能源,在整个能源系统中占有重要地位[1]
。有关专家估计,生物质能极有
可能成为未来可持续能源系统的组成部分,采用新技术生产的各种生物质替代燃料将
占全球总能耗的40%以上[2]。
木质纤文素类生物质包括农业生产的废弃物和剩余物(如农作物秸秆、谷壳、麸 生物质水解实验装置设计:http://www.youerw.com/wuli/lunwen_8463.html
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