超微秸秆光合生物产氢体系多相流数值模拟与流变特性实验研究
超微秸秆光合生物产氢体系多相流数值模拟与流变特性实验研究【摘要】:本论文是在国家自然科学基金项目“超微秸秆类生物质光合连续产氢过程及代谢热研究”(项目编号:50976029)的资助
【学位授予单位】:河南农业大学
【学位级别】:博士
【学位授予年份】:2011
【分类号】:S216.2
【目录】:
- 致谢4-10
- 摘要10-12
- 1 绪论12-31
- 1.1 氢能及氢能经济12-15
- 1.1.1 能源、环境与社会12-14
- 1.1.2 氢能14-15
- 1.1.3 氢能经济15
- 1.2 生物制氢技术研究现状15-16
- 1.2.1 生物制氢的优点15-16
- 1.2.2 厌氧生物制氢研究现状16
- 1.2.3 光合生物制氢研究进展16
- 1.2.4 以秸秆为原料生物制氢研究的必要性16
- 1.3 秸秆类生物质预处理技术16-21
- 1.3.1 秸秆类生物质原料组成16-17
- 1.3.2 秸秆类生物质预处理方法17-18
- 1.3.3 超微预处理技术发展现状18-19
- 1.3.4 超微预处理技术的应用19-20
- 1.3.5 超微预处理的发展趋势20-21
- 1.4 流变特性21-25
- 1.4.1 影响流变特性的因素21-23
- 1.4.2 流变特性研究23-25
- 1.4.2.1 果蔬超微处理的流变特性23-24
- 1.4.2.2 农作物超微处理的流变特性24
- 1.4.2.3 活性污泥絮凝流变特性24
- 1.4.2.4 水煤浆流变特性24
- 1.4.2.5 厌氧发酵产氢流变特性24-25
- 1.5 多相流动25-28
- 1.5.1 多相流的发展25
- 1.5.2 多相流的分类25-26
- 1.5.3 两相流的处理方法26
- 1.5.4 固液两相流颗粒系统流动状态26-27
- 1.5.5 固液两相流颗粒相动理学研究27
- 1.5.6 流场数值模拟27-28
- 1.6 课题研究的目的、意义及内容28-31
- 1.6.1 课题研究的目的和意义28-29
- 1.6.2 课题研究内容和技术路线29-31
- 2 秸秆类生物质光合产氢体系粘度影响因素研究31-49
- 2.1 材料与方法31-35
- 2.1.1 实验材料31-32
- 2.1.2 主要实验仪器32-33
- 2.1.3 测定方法33-34
- 2.1.4 超微秸秆理化指标34-35
- 2.1.5 产氢预处理方法35
- 2.2 体系粘度影响因素实验研究35-43
- 2.2.1 反应时间与相对粘度的相关关系35-36
- 2.2.2 颗粒度对相对粘度的影响36-37
- 2.2.3 处理方式与相对粘度的相关关系37-38
- 2.2.4 反应温度对相对粘度的影响38-40
- 2.2.5 底物浓度对相对粘度的影响40-41
- 2.2.6 菌种浓度对相对粘度的影响41-42
- 2.2.7 光照强度对相对粘度的影响42-43
- 2.3 SPSS17.0 优化实验结果及分析43-48
- 2.3.1 SPSS 做正交的意义43
- 2.3.2 确定因素及各因素水平43-44
- 2.3.3 SPSS 正交表的安排44
- 2.3.4 实验结果与分析44-48
- 2.4 小结48-49
- 3 秸秆类生物质光合产氢体系浊度变化规律49-63
- 3.1 材料与方法49-52
- 3.1.1 光合细菌49-50
- 3.1.2 浊度的测定方法50
- 3.1.3 氢气产量和含量的测定50-51
- 3.1.4 超微秸秆51
- 3.1.5 产氢预处理方法51-52
- 3.2 结果与讨论52-61
- 3.2.1 体系浊度的观察52-53
- 3.2.2 底物浓度对体系浊度的影响53-54
- 3.2.3 反应温度对体系浊度的影响54-55
- 3.2.4 颗粒度对体系浊度的影响55-57
- 3.2.5 处理方式与体系浊度的相关关系57-58
- 3.2.6 光照强度对体系浊度的影响58-59
- 3.2.7 菌种浓度对体系浊度的影响59-60
- 3.2.8 流变特性与产氢能力随时间的变化规律60-61
- 3.3 小结61-63
- 4 秸秆类生物质光合产氢体系流动特征及产氢能力63-85
- 4.1 材料与方法63-66
- 4.1.1 实验材料63
- 4.1.2 实验仪器63-64
- 4.1.3 测定方法64-66
- 4.1.4 实验装置66
- 4.2 折流式光合产氢反应器特征分析66-68
- 4.2.1 光合细菌聚集固定67
- 4.2.2 反应器内流体特征67
- 4.2.3 光合产氢体系基质降解特点67
- 4.2.4 反应器内固相受力分析67-68
- 4.2.5 反应器内固体颗粒运动形式68
- 4.3 固体的沉降能力68-71
- 4.3.1 粉碎时间对颗粒度的影响69
- 4.3.2 超微秸秆颗粒比重69-70
- 4.3.3 超微秸秆颗粒密度70
- 4.3.4 超微秸秆产氢体系的沉降速度70-71
- 4.4 折流式连续产氢体系粘度和浊度变化71-74
- 4.4.1 下流室和上流室的流变特性71-73
- 4.4.2 不同隔室的流变特性73-74
- 4.5 光合产氢反应器内速度分布规律74-76
- 4.5.1 下流室和上流室的速度分布74-75
- 4.5.2 进水速度对速度分布的影响75-76
- 4.5.3 底物浓度对速度分布的影响76
- 4.6 超微秸秆类生物质光合连续产氢试验研究76-84
- 4.6.1 响应面研究方法在超微秸秆连续产氢反应中的应用76-77
- 4.6.2 响应面的试验安排及试验结果77-79
- 4.6.3 模型分析79-83
- 4.6.3.1 主效应分析79
- 4.6.3.2 单因素效应分析79-80
- 4.6.3.3 单因素边际效应80-81
- 4.6.3.4 反应影响因素交互效应81-83
- 4.6.3.5 最优组合83
- 4.6.4 超微秸秆产氢体系底物利用情况83-84
- 4.7 小结84-85
- 5 秸秆类生物质光合产氢体系速度场和浓度场数值模拟85-103
- 5.1 控制方程85-87
- 5.1.1 基本控制方程85-86
- 5.1.2 修正后的控制方程86
- 5.1.3 粘度的计算86-87
- 5.2 边界及初始条件87-88
- 5.3 网格划分及求解方法88-89
- 5.3.1 网格划分88-89
- 5.3.2 求解方法89
- 5.4 计算条件及相关假设89
- 5.4.1 相关假设89
- 5.4.2 计算条件89
- 5.5 速度场数值模拟结果与分析89-98
- 5.5.1 流体质点迹线89-90
- 5.5.2 液相速度分布90-92
- 5.5.3 固相速度分布92-94
- 5.5.4 混合物速度分布94-97
- 5.5.5 计算值与实测值对比97-98
- 5.6 浓度场数值模拟结果与分析98-102
- 5.6.1 液相浓度分布98-100
- 5.6.2 固相浓度分布100-102
- 5.6.3 计算值与实测值对比102
- 5.7 小结102-103
- 6 全文总结103-105
- 6.1 结论103-104
- 6.2 创新点104
- 6.3 存在的不足与建议104-105
- 参考文献105-113
- ABSTRACT113-116
- 读博期间发表论文及奖励116-117
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