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生物質顆粒廠家闡述生物質熱解工藝

返回列表 來源:三德生物 瀏覽: 發布日期:2019-07-27【

  生物質顆粒廠家講述隨著新型催化劑、微波技術以及熱等離子體技術的發展,將這些新技術引入熱裂解工藝以提高生物質熱轉化率和生物油的收率也就成為生物質熱裂解工藝的發展方向。基于此,近年來開發出了催化熱解、生物質與煤共熱解液化、微波生物質熱解和熱等離子體生物質熱解新工藝。
  1.生物質催化熱解。催化裂解一般是在循環流化床反應器活固定床反應器的基礎上結合一個催化反應器,在催化劑的作用下,生物質快速熱解形成的高溫蒸氣,冷凝后形成生物油、不可凝氣體和固態焦炭。催化劑能夠降低生物質快速熱解的能,增加生物質分子快速熱解過程中的斷裂部位,使裂解的溫度降低,降低了焦炭形成的概率,增加了生物油的產率。選擇合理的催化劑有利于提高生物油的產率,降低反應的能耗,是催化裂解反應的主要和關鍵。常用催化劑有堿金屬鹽、鎳基鹽、沸石分子篩等。
  2.生物質與煤共熱解液化。生物質顆粒燃料原料中氫元素含量較高,在裂解時氫富余而容易形成小分子氣化而造成生物油產率及品質不理想。添加富含碳元素的煤進行共裂解,生物質中富含的氫元素與煤分子的富碳結合提高了液體產品的生成,從而對液體產品收率和產品質量都有較大提高。該工藝方式降低了共液化反應的要求,300~400。C即能明顯提高生物質轉化率和油品產率,增加高可達18%,且隨著生物質摻混比例增大,半焦產率提高幅度明顯,當生物質摻混比例為20%與褐煤共熱解時,半焦產率為生物質單獨熱解的2.1倍,產物熱值也與褐煤相當。
  3.微波生物質熱解。微波對介質材料具有瞬時加熱升溫,升溫速度快的特點,其微波場能在無氧或者缺氧條件下可切斷生物質大分子的化學鍵,使之轉變為小分子物質,然后快速冷固可獲得氣、液、固三種不同狀態的混合物。引入能快速加熱的微波技術,顯著提高了生物油的產率。
  4.熱等離子體生物質裂解。等離子體是一種由自由電子和帶電離子為主要成分的物質形態,是具有高位能動能的氣體團,能夠提供高而生物質大分子。作為一種新式熱源,由于具有溫度調節容易、射流速率可調的優點,常被用于深入研究生物質快速熱解液化的技術參數,也開發成新的熱解液化技術。


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