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热重-红外联用分析垃圾衍生燃料的热解特性 随着全球经济的发展和人口的增长,垃圾的产生量也不断增加,同时化石能源的日益枯竭,为了减少垃圾对环境的影响同时开发新能源,垃圾衍生燃料备受关注。垃圾衍生燃料是一种可再生能源,可以通过生物质、废物和废弃物制成,具有减少垃圾污染、节约资源和保护环境的特点。热解是垃圾衍生燃料制备过程中的重要环节,同时也是影响燃烧性能的关键因素。 因此,本文基于热重-红外联用技术,对垃圾衍生燃料的热解特性进行了分析。首先,我们选择了生活垃圾中较为普遍的材料——厨余废物和纸板作为实验样本。我们将样本在100-600℃温度范围内进行热解,并采用热重-红外联用技术对产生的气体进行检测和分析。随着温度的升高,样本会分解,产生一系列气体,如甲烷、一氧化碳、二氧化碳等。 通过红外光谱仪,我们可以对这些气体进行定量分析。我们将这些气体的峰值面积与升温速率进行比较,发现随着温度的升高,气体产生速率不断增加,同时每种气体的峰值面积也不断增加。但在600℃时,气体产生速率总体上呈现出下降趋势。其中,厨余废物在300℃左右产生大量甲烷和二氧化碳,而纸板则以一氧化碳为主。这些结果表明,热解温度对垃圾衍生燃料的产气性能有很大的影响。 接着,我们还对样本的热重曲线进行了分析。我们发现,厨余废物和纸板的热重曲线均呈现出两个阶段。在低温段(100-300℃),样品失重速率较慢,主要是由于挥发分和水分的蒸发;而在高温段(300-600℃),失重速率明显加快,主要是由于样品的分解造成的。此外,我们计算了样品的残余质量百分比,发现厨余废物的残渣量要低于纸板,说明厨余废物的易热解性较好,具有更好的燃烧性能。 综上所述,本文通过热重-红外联用技术对生活垃圾中常见的厨余废物和纸板进行了热解特性分析。我们发现,热解温度对垃圾衍生燃料的产气性能有很大的影响,同时样品的热重曲线也呈现出明显的两个阶段。此外,厨余废物的易热解性较好,具有更好的燃烧性能。这些结果对于提高垃圾衍生燃料的开发利用效率具有指导意义,并为垃圾治理和新能源开发提供了参考。