简介:
本发明公开了一种适用于固体燃料热解焦炭反应性通用预测方法及系统,涉及固体燃料热化学转化领域,主要包括步骤获取固体燃料样品特性参数和反应工况,依据固体燃料样品的不同组分对焦炭孔隙的贡献,将组分划分为不同的微结构,根据固体燃料样品特性参数,获得焦炭孔隙特征参数和结构因子,并根据焦炭孔隙特征参数和反应工况获得非催化状态下焦炭的初始反应性,根据内部催化元素含量获得催化因子;根据非催化状态下焦炭的初始反应性和催化因子获得固体燃料样品热解焦炭的初始反应性,并结合随机孔模型对焦炭反应性的全转化过程进行预测。本发明利用反应动力学的气固碰撞理论和焦炭孔隙结构的分形特征,实现焦炭反应速率的全过程预测。
本发明公开了一种适用于固体燃料热解焦炭反应性通用预测方法及系统,涉及固体燃料热化学转化领域,主要包括步骤获取固体燃料样品特性参数和反应工况,依据固体燃料样品的不同组分对焦炭孔隙的贡献,将组分划分为不同的微结构,根据固体燃料样品特性参数,获得焦炭孔隙特征参数和结构因子,并根据焦炭孔隙特征参数和反应工况获得非催化状态下焦炭的初始反应性,根据内部催化元素含量获得催化因子;根据非催化状态下焦炭的初始反应性和催化因子获得固体燃料样品热解焦炭的初始反应性,并结合随机孔模型对焦炭反应性的全转化过程进行预测。本发明利用反应动力学的气固碰撞理论和焦炭孔隙结构的分形特征,实现焦炭反应速率的全过程预测。