有机物综合利用中的传热传质分析与应用

有机物综合利用中的传热传质分析与应用

论文摘要

随着有机物产品的大规模生产和利用,废弃有机物也随之增多,例如农作物废弃物、有机食品加工的残留物,城市生活垃圾等等,这类污染源所造成的生态破坏和环境污染已经日益严重,如何有效的处理和利用废弃有机物成为摆在人们面前的一个重要的问题。有机物因为其本身的生物性质,在热科学领域表现出与无机物质不同的特性,对于有机物质的传热传质过程和热物性的分析与研究,能够为有机物质的综合利用打下基础。本文对柑桔榨汁加工后的皮渣残留物和葡萄酒胶的发酵过程以及发酵产物的获取过程(主要为干燥过程)中的传热传质规律进行分析与研究,以探寻其如何有效的处理和利用,本文主要研究内容为:①有生物内热源存在下的传热过程分析与研究对微生物发酵反应过程中的热源进行了分析,探讨了温度对微生物发酵过程的影响,分别对葡萄酒胶和柑桔皮渣发酵过程中的微生物菌体活性与温度的关系进行了研究,获得了细胞生长速率与温度之间的关联式,证明在微生物适宜生长温度范围内,温度的提高能够加快生长速率,但过高的温度也会促使微生物细胞的衰老和死亡。随着发酵物料比热值增大,单位质量发酵物料的温升将减小,从而对微生物的生长速率的变化产生影响,据此本文在阿列纽斯公式的基础上考虑到发酵物料的热物性——比热容值对微生物比生长速率变化趋势的影响,因而提出比热容的修正关联式。分析了柑桔皮渣和葡萄酒胶发酵过程中发酵反应的自身反应热,进行无控温的自然发酵实验,确定单位时间内释放的生物热,同时对生物介质的热物性进行测定和分析。将发酵过程作为含有生物内热源下的非稳态传热过程,对固态发酵多孔固体基质中的传热传质过程进行了分析,对微生物发酵传热特性及其温度场的分布特性进行了研究。进行了温控下的发酵过程实验,在发酵箱内的控温水管内通入冷热水,作为温控冷热源。确定单根控温水管周围的温度影响范围和影响方式,进行含有生物内热源条件下的热传导分析,得出不同发酵介质下计算水管周围空间温度分布的数学模型,进行数值计算以确定周围空间的温度分布,并与实验结果进行比较,得到了较好的吻合。②发酵产物流态化干燥过程的传热传质分析进行了柑桔皮渣发酵产物的获取和应用研究,通过实验研究柑桔皮渣发酵产物在流化干燥床中的干燥特性以及干燥过程传热传质的机理。实验结果表明,对于经过预处理的发酵柑桔皮渣介质,采用流态化干燥方式可以获得较好的干燥效果。采用单因素分析方法分析干燥参数如介质温度(T)、介质风速(v)、床层高度(H)和初始含湿率(W0)对干燥速率和单位能耗的影响,实验结果表明:随着介质风温的增大,干燥速率加快;风速越大干燥速率越快;床层高度越高干燥速率越慢;皮渣初含越大,干燥速率也越大。实验结果也表明这些干燥参数对干燥速率的影响在干燥后期会减弱。对正交实验的结果进行了极差分析,得出了干燥因素对干燥速率和单位能耗的影响程度,其结果表明,干燥参数对干燥速率的影响次序为,W0>T>v>H。干燥参数对单位能耗的影响次序为,v>T>W0>H。对发酵柑桔皮渣流态化干燥过程进行传热传质分析,根据能量守恒定律,导出流化床内的局部换热系数计算式,分析了各个流化干燥因素对换热系数的影响,利用最小二乘法原理采用origin7.5回归分析软件对实验结果进行拟合,得到了发酵柑桔皮渣流态化干燥过程中传热传质的经验表达式。并对发酵柑桔皮渣流化干燥过程的气固两相流场进行数值模拟,从颗粒运动行为特性方面揭示流化床中气、固两相高效率传热传质的本质。③发酵柑桔皮渣工业化成套设备的研制与应用介绍了发酵柑桔皮渣中试过程,并进行发酵饲料小批生产与饲喂实验,证明柑桔皮渣发酵饲料完全可以作为一种饲料原料用于生产奶牛精料补充料。

论文目录

  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 1 绪论
  • 1.1 课题研究的工程与学科背景
  • 1.2 发酵技术的研究现状
  • 1.3 发酵工程产物的获取——干燥技术
  • 1.3.1 干燥原理
  • 1.3.2 干燥技术发展与研究概况
  • 1.3.3 流化干燥床的发展与国内外研究现状
  • 1.4 本文的主要研究内容及创新点
  • 2 微生物代谢特征的热影响特性
  • 2.1 发酵过程中的热源
  • 2.1.1 生物热
  • 2.1.2 搅拌热
  • 2.1.3 蒸发热
  • 2.1.4 辐射热
  • 2.2 温度对发酵的影响
  • 2.2.1 从酶促反应动力学方面
  • 2.2.2 从温度对发酵液的性质的影响方面
  • 2.2.3 温度对菌体代谢调节机制的影响
  • 2.3 微生物发酵过程生物热测定的实验研究
  • 2.3.1 实验装置与系统
  • 2.3.2 实验过程
  • 2.3.3 发酵介质物性的实验测定
  • 2.3.4 实验结果
  • 2.4 实验结果分析
  • 2.4.1 细胞反应的产热速率
  • 2.4.2 微生物发酵过程中的生长速率
  • 2.4.3 微生物的比生长速率和比死亡速率的实验结果拟合
  • 2.5 本章小结
  • 3 微生物发酵过程传热传质特性分析与模拟
  • 3.1 柑桔皮渣固态发酵传热传质过程分析与模拟
  • 3.1.1 固态发酵过程的温度与热量传递
  • 3.1.2 固态发酵过程的传质过程
  • 3.1.3 柑桔皮渣固态发酵过程传热传质模型
  • 3.1.4 柑桔皮渣固态发酵的温控实验研究
  • 3.1.5 柑桔皮渣固态发酵传热过程计算结果及分析
  • 3.2 葡萄酒胶发酵传热过程分析与模拟
  • 3.2.1 葡萄酒胶发酵过程传热模型
  • 3.2.2 葡萄酒胶发酵的温控实验研究
  • 3.2.3 葡萄酒胶发酵传热过程计算结果及分析
  • 3.3 本章小结
  • 4 微生物发酵产物的获取——流化干燥的研究
  • 4.1 流态化干燥实验系统
  • 4.1.1 物料物性的测定
  • 4.1.2 干燥流程
  • 4.1.3 实验装置
  • 4.2 发酵柑桔皮渣流态化干燥实验
  • 4.2.1 参数的测量
  • 4.2.2 实验方法和步骤
  • 4.3 实验结果与分析
  • 4.3.1 实验现象观察
  • 4.3.2 实验结果与分析
  • 4.3.3 正交实验分析
  • 4.4 本章小结
  • 5 发酵柑桔皮渣流化干燥传热传质分析与流动行为模拟
  • 5.1 干燥过程控制因素分析
  • 5.1.1 外部条件控制的干燥过程
  • 5.1.2 内部条件控制的干燥过程
  • 5.2 流态化干燥传热传质实验
  • 5.2.1 实验装置
  • 5.2.2 气固两相温度测量
  • 5.3 实验结果与分析
  • 5.3.1 局部传热系数
  • 5.3.2 流化参数对传热传质的影响
  • 5.4 传热关联式
  • 5.5 发酵柑桔皮渣流化干燥过程流动行为数值模拟
  • 5.5.1 气固流化运动行为分析
  • 5.5.2 气固两相流体动力行为模拟
  • 5.6 本章小结
  • 6 发酵柑桔皮渣工业化成套设备的研制与应用
  • 6.1 工艺流程简介
  • 6.1.1 发酵罐
  • 6.1.2 流化床干燥器
  • 6.1.3 发酵菌种培养罐
  • 6.2 发酵饲料小批生产的饲喂实验
  • 6.2.1 实验配方和饲喂量
  • 6.2.2 饲喂结果与分析
  • 6.3 本章小结
  • 7 结论
  • 致谢
  • 参考文献
  • 附录
  • 相关论文文献

    • [1].浅谈高沸点有机物对沸石转轮的影响及应对措施[J]. 现代涂料与涂装 2019(12)
    • [2].环境检测中挥发性有机物检测方法的合理运用[J]. 中国资源综合利用 2019(12)
    • [3].大气中挥发性有机物监测和治理技术分析[J]. 科技经济导刊 2020(02)
    • [4].挥发性有机物(VOCs)治理技术及其研究进展[J]. 上海节能 2020(01)
    • [5].石化企业储运系统逸散气挥发性有机物治理技术[J]. 化工管理 2020(06)
    • [6].国内外挥发性有机物排放标准对比研究[J]. 矿业科学学报 2020(02)
    • [7].同步超声衍生萃取土壤中氯代酸性有机物[J]. 分析试验室 2020(03)
    • [8].空气中挥发性有机物监测技术研究[J]. 环境与发展 2019(12)
    • [9].挥发性有机物控制方法研究进展[J]. 山东化工 2020(05)
    • [10].工业园区挥发性有机物污染治理措施研究[J]. 中国资源综合利用 2020(03)
    • [11].城市挥发性有机物治理体系构建初探[J]. 环境保护 2020(09)
    • [12].挥发性有机物治理工作的思考探究[J]. 科技创新与应用 2020(12)
    • [13].大连市重点挥发性有机物排放企业调查及相关建议[J]. 环境保护与循环经济 2020(03)
    • [14].空气中挥发性有机物的监测与治理[J]. 化工设计通讯 2020(03)
    • [15].挥发性有机物常用治理技术及其比较[J]. 低碳世界 2020(05)
    • [16].环境空气挥发性有机物(VOCs)的有效监测[J]. 环境与发展 2020(05)
    • [17].挥发性有机物排放监测监管主要问题和对策探析[J]. 环境保护 2020(15)
    • [18].浅析挥发性有机物(VOCs)的危害治理[J]. 汽车实用技术 2020(15)
    • [19].浅析挥发性有机物(VOCs)的危害与污染控制[J]. 汽车实用技术 2020(14)
    • [20].儿童座椅的挥发性有机物散发水平研究[J]. 汽车实用技术 2020(15)
    • [21].对《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》的“印刷式”解读[J]. 印刷工业 2020(04)
    • [22].工业区固定源废气挥发性有机物监测思考[J]. 节能与环保 2020(09)
    • [23].大连市大气挥发性有机物防控现状和建议[J]. 环境保护与循环经济 2020(09)
    • [24].土壤挥发性有机物的提取探索[J]. 环境与发展 2020(10)
    • [25].我国石化行业挥发性有机物排放的控制对策研究[J]. 中国石油和化工标准与质量 2019(19)
    • [26].沿海地区不同来向气团中非甲烷挥发性有机物的组成特征研究[J]. 环境科学学报 2019(11)
    • [27].浅谈挥发性有机物监测现状[J]. 化工管理 2016(33)
    • [28].石油化工企业挥发性有机物治理方案探讨[J]. 化工管理 2017(03)
    • [29].空气和废气中挥发性有机物采样方法比较[J]. 广东化工 2017(08)
    • [30].室内空气中挥发性有机物的测定研究[J]. 资源信息与工程 2017(03)

    标签:;  ;  ;  ;  

    有机物综合利用中的传热传质分析与应用
    下载Doc文档

    猜你喜欢