【摘要】:表3-19不同地区烟叶的热解特性参数图3-66昭通烟叶不同部位燃烧和热解反应的TG-DTG曲线从图3-62到3-66的TG曲线中可以看出其反应规律跟烟叶和烟梗的热解和燃烧反应规律一致,TG曲线存在三个阶段,并且燃烧反应比热解反应进行得更激烈更彻底,主要表现为燃烧反应的TG曲线上反应的灰分的残留比热解反应小。所得规律与第二章中得出的规律一致,中部烟叶的燃烧性能最佳。表3-19不同地区烟叶的热解特性参数
取保山、德宏、普洱、文山和昭通的烟叶上、中和下部,粒径为0.180 mm的烟末在升温速率为20 K/min、15 K/min、10 K/min、5 K/min和氮氧和高纯氮气氛围下进行热重分析得到不同地区的烟样的热解和燃烧反应在不同部位的TG和DTG曲线,如图3-62至图3-66所示。
图3-62 普洱烟叶不同部位燃烧和热解反应的TG-DTG曲线
图3-63 文山烟叶不同部位燃烧和热解反应的TG-DTG曲线
图3-64 德宏烟叶不同部位燃烧和热解反应的TG-DTG曲线
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图3-65 保山烟叶不同部位燃烧和热解反应的TG-DTG曲线
图3-66 昭通烟叶不同部位燃烧和热解反应的TG-DTG曲线
从图3-62到3-66的TG曲线中可以看出其反应规律跟烟叶和烟梗的热解和燃烧反应规律一致,TG曲线存在三个阶段,并且燃烧反应比热解反应进行得更激烈更彻底,主要表现为燃烧反应的TG曲线上反应的灰分的残留比热解反应小。
从表3-19中分析得出在燃烧反应中均是中部烟叶的燃烧性能最佳且都是Sn(中部)>Sn(上部)>Sn(下部)。保山烟样热解反应的Sn(中部)>Sn(下部)>Sn(上部);德宏烟样Sn(中部)>Sn(上部)>Sn(下部);普洱烟样Sn(上部)>Sn(下部)>Sn(中部);文山烟样Sn(中部)>Sn(下部)>Sn(上部);昭通烟样Sn(中部)>Sn(下部)>Sn(上部)。所得规律与第二章中得出的规律一致,中部烟叶的燃烧性能最佳。
表3-19 不同地区烟叶的热解特性参数
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