Angesichts des steigenden Energiebedarfs und der wachsenden Bedeutung des Umweltschutzes ist die Forschung zur Co-Pyrolyse von Biomasse und Kohle zunehmend in den Fokus des Energiesektors gerückt. Lignin, als wichtiger Bestandteil von Biomasse, und seine Co-Pyrolyse-Eigenschaften mit Shenmu-Kohle haben breite Aufmerksamkeit gefunden. Diese Studie untersucht Lignin in verschiedenen Natriumformen, um die Unterschiede im Pyrolyseverhalten, der Produktverteilung und den Pyrolysemechanismen während der Co-Pyrolyse von Lignin und Shenmu-Kohle zu untersuchen. Ziel ist es, eine theoretische Grundlage und technische Unterstützung für die effiziente und saubere Umwandlung und Nutzung von Biomasse und Kohle zu schaffen und so die nachhaltige Entwicklung des Energiesektors weiter zu fördern. Die Ergebnisse zeigen, dass verschiedene Lignine die Freisetzung flüchtiger Bestandteile während der Kohle-Co-Pyrolyse fördern können, das Ausmaß der Auswirkungen jedoch aufgrund ihrer unterschiedlichen Eigenschaften variiert. Organisch gebundenes Ligninnatrium (PL(COxNa)) verändert die Pyrolyse-Reaktionswege und die Produktselektivität durch katalytische Wirkung, was die Gasproduktion begünstigt und die Teerausbeute reduziert; die Pyrolysegasausbeute steigt signifikant auf 20,67 Gew.-%, und die Teerausbeute sinkt auf 6,04 Gew.-%; im Vergleich zur Pyrolyse mit anderen Ligninen allein sind die H₂- und CO₂-Ausbeuten höher und erreichen etwa 9,0 Gew.-% bzw. 7,0 Gew.-%. Die Zugabe von anorganischem natriumgebundenem Lignin (PL2.7NaOH0.3) beeinflusst die Pyrolyse-Reaktion hauptsächlich durch die Schaffung einer alkalischen Umgebung, was zu einer Verringerung der Teerausbeute auf 8,14 Gew.-% und einer Erhöhung der Pyrolysegasausbeute auf 16,72 Gew.-% führt, wobei die Änderungen im Betrag relativ gering sind. Die BET-Analyse der Co-Pyrolyse-Kohle zeigt, dass die Strukturparameter von PL(COxNa), PL2.7NaOH0.3 und SM Co-Pyrolyse-Kohle optimiert sind, wobei die Porengrößen auf 7,68 nm bzw. 7,19 nm ansteigen und die Porenstruktur unregelmäßig ist, was günstige Bedingungen für die anschließende Vergasung bietet. Erstellen Sie ein grafisches Abstract.
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