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生物质能源的利用能够缓解能源短缺和环境污染所带来的压力。生物质快速热解技术因能够将生物质转换成能量密度高的液体燃料而受到越来越多的关注。国外在这方面已经有了近三十年的研究,有了较大的发展,甚至已经出现了几个尝试性的工业生产的制油厂,而我国仍处在实验室研究阶段。所以,应加大我国生物质快速热解技术的实验步伐,推动其工业化生产进程,使我国在世界生物质能源的竞争中获得一席之地。本文首先对松球、花生壳、玉米芯三种生物质进行了元素分析、工业分析、有机成分分析,从而对生物质的组成成分有了一定的了解,然后通过分别对他们进行热重分析,得出其TG、DTG曲线,并分析了升温速率、粒径对生物质热解的影响,然后求解出三种生物质的在不同升温速率、不同粒径活化能,为生物质热解制取生物油实验提供理论依据。在生物质热解制取生物油的试验中,用下落式固定床作为生物质热解的主要反应器,生物质在氮气的携带作用下与高温石英砂床料直接接触发生快速热解,以此考察给气速率、温度、生物质粒径对生物质产油率的影响。实验发现不同生物质得到最高产油率的对应温度是不一样的,生物质颗粒对生物质产油率的影响较小,又由于生物质的破碎耗能高,需要综合考虑确定其最佳反应粒径。在分别收集三种生物质制得的生物油之后,用GC-MS技术对生物油中的成分进行了分析,分析发现生物油成分复杂,含多种有机化合物,其中的所含的有机酸、酚类等化合物决定了生物油的高含氧性、酸性以及亲水性等。