硫是植物生長必需的礦物質營養元素之一,是構成蛋白質和酶所不可缺少的元素。植物從土壤中吸收硫是逆濃度梯度進行的,主要以S以一的形式進人植物體內。植物體內的硫可分為無機硫酸鹽( SOQ-)和有機硫化合物兩種形態,大部分為有機態硫。無機態硫多以硫酸根的形式在細胞中積累,其含量隨著硫元素供應水平的變化存在很大差異,既可以通過代謝合成有機硫,又可以轉移到其他部位被再次利用(謝瑞芝等,2004)。
半纖維素是一大類結構不同的多聚糖的統稱。在植物細胞壁中,它位于許多纖維素之間,好像是一種充填在纖維素框架中的填充料。凡是有纖維素的地方,就一定有半纖維素存在。
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風力發電方面。 2004年開始,中國的風力發電就走‘.匕了低水平擴張之路,風機制造企業2004年僅6家,現在變成了}o多家,企業數量增長10倍以上,而世界范圍內,其他國家風電整機廠商也不過10家。在我國,很多根本不懂技術的地產商也在搞風電,從國外購進了很多技術不過關或者是技術落后的高價設備,中國風力發電機械的故障率高達200}現在的七八十家風電企業里有70家利用買來的圖紙做項目。
生物質熱解是一個十分復雜的化學反應過程,包括分子鍵斷裂、異構化和小分子的聚合等反應。對于熱解的機理,人們常常假設生物質的三種主要成分獨自進行裂解。纖維素是生物質中的主要成分,其熱解行為在很大程度上體現了生物質熱解的規律。纖維素熱解機理源于對纖維素燃燒過程的研究。纖維素主要在325 --} 375℃發生裂解。熱重分析結果表明,纖維素在52℃時開始熱解,隨著溫度的升高,熱解反應速率加快,到350^-370℃時,分解為低分子產物,其熱解過程為纖維素是木材中最不穩定的組分,在225-r 325℃分解,比纖維素更易熱分解,其熱解機理與纖維素相似。木質素在250^-500℃進行裂解,纖維素和半纖維素的裂解產物大部分是揮發分,木質素裂解的產物主要是輕質氣體和焦炭,當溫度高于3500C,焦炭產量隨溫度升高而降低,最后趨近質量分數穩定值為zs}。根據近年來對木質素熱解機理的研究,當木質素發生熱解時,首先是相對較弱的脂肪族的鍵斷裂釋放出較大的碳氫化合物碎片(液體產物),主要是由芳香族化合物組成,包括取代酚的混合物、水分、甲醇、乙酸和丙酮,然后碎片發生裂解和重整等二次反應。
分體模塊式環模。分體模塊是環模的核心部件。模塊人口部位的結構是生物質壓縮成型的關鍵技術之一,其結構尺寸、加工質量和精度直接影響環模的使用壽命,以及成型機生產能力和產品質量,對用戶的使用成本也有很大影響。根據生物質成型理論可將模塊組合后的成型腔分為三個階段:預壓階段、成型階段和保型階段。
秸稈燃燒過程中,氯元素對沉積的形成及腐蝕程度起著重要作用。首先,秸稈燃燒過程中,氯元素起著傳輸作用,當堿金屬元素從燃料顆粒內部遷移到顆粒表面與其他物質發生化學反應時,將堿金屬從燃料中帶出;其次,氯元素有助于堿金屬元素的汽化。氯是揮發性很強的物質,在秸稈燃燒過程中,幾乎所有的氯都會進人氣相,根據化學平衡,將優先與鉀、鈉等構成穩定且易揮發的堿金屬氯化物,這也是氯元素析出的一條最主要的途徑,600℃以上堿金屬氯化物的蒸氣壓升高進入氣相,隨著堿金屬元素汽化程度增加,沉積物的數量和戮性也增加(胡藹堂,1985)。與此同時,氯元素也與堿金屬硅酸鹽反應生成氣態堿金屬氯化物,這些氯化物蒸汽是穩定的可揮發物質,與那些非氯化物的堿金屬蒸汽相比,它們更趨向于沉積在燃燒設備的下游。另外,氯元素還有助于增加許多無機化合物的流動性,特別是鉀元素的化合物。經驗表明,決定生成堿金屬蒸氣總量的限制因素不是堿金屬元素,而是氯元素。因此,可以用秸稈中氯含量與堿金屬一起來預測沉積物的特性。由現場的運行實踐可知,堿金屬含量高而氯含量低的燃料,在燃燒過程中形成的沉積量,要低于堿金屬和氯含量都較高或者堿金屬含量低但氯含量高的燃料。