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国家工程技术图书馆
2022年11月29日
摘要: 将废轮胎置于隔绝空气的环境中热解,能够得到固、液、气三相产物,经过后续处理可以实现产物的梯级利用,实现废轮胎的资源化利用.现阶段的废轮胎热裂解技术较多,如:常压惰性气体热解技术、真空热解技术、催化热解技术等.热解装置如流化床热解、移动床热... 展开 将废轮胎置于隔绝空气的环境中热解,能够得到固、液、气三相产物,经过后续处理可以实现产物的梯级利用,实现废轮胎的资源化利用.现阶段的废轮胎热裂解技术较多,如:常压惰性气体热解技术、真空热解技术、催化热解技术等.热解装置如流化床热解、移动床热解、固定床热解、回转窑热解等.上述设备热解都属于常规加热方式,热量通过介质或者壁面直接传递给废轮胎颗粒,由于轮胎类橡胶材料的热导率较低,轮胎材料内部的热阻往往占据了整个反应总热阻的主要部分.传统加热方式中废轮胎中的传热方向都是由外到内而传质方向是由内到外,废轮胎内部的传热与传质方向相反,从而导致加热效率低、热量传递慢等问题.微波加热方式传热是由内到外的,能够实现传热与传质同向,从而提高了热解效率,并且能实现精准控制,降低颗粒内外温差,抑制二次反应,从而提升裂解产物品质. 收起
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