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  • GB/T 51449-2022 秸秆热解炭化多联产工程技术标准

    1.0.1 为规范秸秆热解炭化多联产工程的设计、施工、验收,确保工程安全适用、经济合理、技术先进可靠,制定本标准。
    1.0.2 本标准适用于新建、改建和扩建的以秸秆、稻壳、成型燃料等为主要原料的秸秆热解炭化多联产工程。
    1.0.3 工程规模的确定和工艺技术路线的选择,应根据当地社会经济发展、秸秆资源量与收储运条件、热解技术的适用性以及环境保护要求等方面合理确定。
    1.0.4 秸秆热解炭化多联产工程的设计、施工、验收除应符合本标准的规定外,尚应符合国家现行有关标准的规定。...

    2023-03-16 22:32:01浏览:27 多联产工程技术技术标准

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  • 煤气化及其多联产系统技术的发展现状

    煤气化多联产技术是一项高效清洁综合利用煤炭资源的技术,是应对我国能源供应紧张以及能源使用过程中污染排放严重两大问题的积极有效措施.简述了煤气化技术以及合成气的净化系统,重点讲述了以煤气化技术为龙头的多联产系统的应用发展趋势....

    2020-07-12 21:36:56浏览:28 煤气化多联产节能

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  • 煤气化多联产系统研究现状与进展

    文章综述了国内外煤气化多联产系统及其关键技术的研究现状和进展,对当前煤气化多联产系统研究的重点和存在的问题进行了总结....

    2020-07-12 21:36:56浏览:29 煤气化多联产IGCC

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  • 煤气化联合循环发电技术研究进展

    煤气化联合循环(IGcc)发电技术是燃气和蒸汽联合循环发电的结合,是当今国际新兴的一种先进的洁净煤发电技术,其具有热值利用效率高、环保节能、多联产等优点,本文概述了IGCC发电系统的组成、优缺点,指出了系统复杂化和照价成本高是JGCC发电技术推广的主要障碍,并对IGCC发电技术的发展提出了合理的建议。...

    2020-07-10 14:39:05浏览:30 联合循环发电发电技术煤气化利用效率环保节能技术推广洁净煤多联产

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  • 建立以煤气化为核心的多联产系统

    通过对中国能源需求分析和发展趋势预测,指出了煤炭是中国未来相当长时间内所依赖的主要能源.根据对中国能源一次消费的预测,提出了中国能源产业发展的出路在于建立以煤气化为核心的多联产系统.介绍了煤炭现代化对中国能源发展战略的意义以及可持续发展的能源系统--IDDD+N原则....

    2020-07-10 14:39:05浏览:34 煤气化多联产能源产业发展出路

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  • 生物质气化新技术研究进展

    对生物质紧凑型UNIQUE气化工艺和多级气化工艺进行了介绍,并对目前多联产工艺路线进行了说明,分析了等离子体气化和超临界水气化等生物质新型气化技术原理,指出了等离子体气化主要应用于废物处理,其优势是产气中H2和CO含量高,CO2和焦油含量低,热值高;超临界水气化的主要优点是湿生物质无需预干燥....

    2020-06-12 15:42:45浏览:1451 生物质气化合成气气化工艺多联产超临界水气化研究进展biomassgasificationsyngasprocess

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  • 生物质气化技术的再认识

    近现代,生物技术在工业、农业和能源领域得到广泛应用,对世界科技和经济发展起到重大的变革和促进作用.由于化石燃料资源性枯竭问题和环境污染问题,寻找一种清洁、可再生的替代燃料和燃料生产技术已迫在眉睫.生物质气化技术作为一种清洁的可再生能源利用技术得到了快速发展,然而由于气化设备自身不够成熟以及未对气化副产物(生物质炭和生物质提取液)加以有效利用等问题,严重阻碍了生物质气化技术的商业化推广和运行.生物质气化多联产技术是指基于生物质下吸式固定床气化的气、固、液三相产品多联产及其产品分相回收、利用技术.该技术的提出,以及相关核心设备的开发成功与应用,为生物质气化技术的进一步发展提供了新的思路.笔者详细介绍了气化技术发展的历史和困境、生物质气化多联产技术的路线和核心设备以及多联产技术产品的开发和应用情况....

    2020-06-12 15:41:08浏览:1411 生物质气化多联产下吸式固定床生物质炭生物质提取液

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  • 温度对竹屑热解多联产产物特性的影响

    为了实现竹屑热解三态产物品质最优化,该文研究了竹屑250~950℃热解多联产的产物分布规律和演变特性,通过分析焦孔隙结构与分形维数演变规律对竹屑热解过程进行了探讨。结果表明,竹屑在较低温度下热解释放出大量的 CO 和 CO2,同时生成乙酸、糠醛和酮类物质;450~650℃之间,木质素大量分解使得 H2和 CH4含量上升,液体产物中苯酚类物质含量迅速增加,并开始出现萘、茚等物质;750℃后挥发分二次反应加剧,CO相对含量升高。650℃前,生物炭比表面积与总孔容积迅速增大,平均孔径逐渐减少,表面分形维数和体积分形维数均增大;650℃后,各参数均表现出相反的变化规律。650℃竹屑热解生物焦具有较好孔隙结构,比表面积可达307.65 m2/g。根据竹屑热解多联产产物分布规律与演变特性,可同时得到具有较高品质的气、液和固三态产物,有利于实现竹屑综合高效利用,为竹屑热解多联产设备的开发与运行提供参考依据。...

    2020-06-12 14:56:43浏览:1420 热解孔隙结构分形维数竹屑多联产温度pyrolysisporestructurefractaldimensionbamboochips

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  • 煤基和天然气基DME联产比较

    本文针对煤基和天然气基DME分产及多联产系统进行研究.通过分析发现煤基DME分产能耗为55.5 GJ/t,天然气基DME分产能耗为48.4 GJ/t.煤基IGCC-DME联产方式相对节能率达到15.0%,高于天然气基CC-DME联产方式的10.2%.通过进一步的分析发现,不论是煤基还是天然气基,联产方式都同时遵循化学(火用)和物理(火用)的综合梯级利用原理....

    2020-06-12 14:51:27浏览:1410 煤基天然气基多联产梯级利用

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  • 甲醇/电多联产系统变工况特性的研究

    利用Aspen Plus仿真工具和甲醇/电多联产系统的变工况数学模型,对串联或并联、以及有否变换单元的4种多联产系统配置方案进行了模拟计算,详细比较了它们的电负荷调节范围.分析结果表明:4种系统调节能力由强到弱依次为:变换并联系统、变换串联系统、不变换并联系统和不变换串联系统.相关分析方法和结论为多联产系统设计提供了参考....

    2020-06-12 14:49:02浏览:1405 能源工程多联产变工况负荷调节

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  • 温度对竹屑热解多联产产物特性的影响

    为了实现竹屑热解三态产物品质最优化,该文研究了竹屑250~950℃热解多联产的产物分布规律和演变特性,通过分析焦孔隙结构与分形维数演变规律对竹屑热解过程进行了探讨。结果表明,竹屑在较低温度下热解释放出大量的 CO 和 CO2,同时生成乙酸、糠醛和酮类物质;450~650℃之间,木质素大量分解使得 H2和 CH4含量上升,液体产物中苯酚类物质含量迅速增加,并开始出现萘、茚等物质;750℃后挥发分二次反应加剧,CO相对含量升高。650℃前,生物炭比表面积与总孔容积迅速增大,平均孔径逐渐减少,表面分形维数和体积分形维数均增大;650℃后,各参数均表现出相反的变化规律。650℃竹屑热解生物焦具有较好孔隙结构,比表面积可达307.65 m2/g。根据竹屑热解多联产产物分布规律与演变特性,可同时得到具有较高品质的气、液和固三态产物,有利于实现竹屑综合高效利用,为竹屑热解多联产设备的开发与运行提供参考依据。...

    2020-03-24 09:12:51浏览:1399 热解孔隙结构分形维数竹屑多联产温度pyrolysisporestructurefractaldimensionbamboochips

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  • 煤热解多联产技术述评

    集燃烧和热解工艺于一体的煤热解多联产技术是我国煤资源的有效利用方式之一.介绍了煤热解多联产技术的工作原理;论述并对比了以流化床、移动床、焦热载体为热解基础的煤热解多联产典型工艺技术特点;指出:煤热解多联产工艺技术更适合于挥发性高的低阶煤种,该技术已建有小型工业化生产示范装置,具备商业化生产应用的技术基础....

    2020-03-24 09:12:14浏览:1399 多联产煤热解循环流化床固体热载体

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  • 煤基和天然气基DME联产比较

    本文针对煤基和天然气基DME分产及多联产系统进行研究.通过分析发现煤基DME分产能耗为55.5 GJ/t,天然气基DME分产能耗为48.4 GJ/t.煤基IGCC-DME联产方式相对节能率达到15.0%,高于天然气基CC-DME联产方式的10.2%.通过进一步的分析发现,不论是煤基还是天然气基,联产方式都同时遵循化学(火用)和物理(火用)的综合梯级利用原理....

    2020-03-24 08:49:36浏览:1399 煤基天然气基多联产梯级利用

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  • 生物质气化新技术研究进展

    对生物质紧凑型UNIQUE气化工艺和多级气化工艺进行了介绍,并对目前多联产工艺路线进行了说明,分析了等离子体气化和超临界水气化等生物质新型气化技术原理,指出了等离子体气化主要应用于废物处理,其优势是产气中H2和CO含量高,CO2和焦油含量低,热值高;超临界水气化的主要优点是湿生物质无需预干燥....

    2020-03-23 18:01:07浏览:1413 生物质气化合成气气化工艺多联产超临界水气化研究进展biomassgasificationsyngasprocess

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  • 生物质气化技术的再认识

    近现代,生物技术在工业、农业和能源领域得到广泛应用,对世界科技和经济发展起到重大的变革和促进作用.由于化石燃料资源性枯竭问题和环境污染问题,寻找一种清洁、可再生的替代燃料和燃料生产技术已迫在眉睫.生物质气化技术作为一种清洁的可再生能源利用技术得到了快速发展,然而由于气化设备自身不够成熟以及未对气化副产物(生物质炭和生物质提取液)加以有效利用等问题,严重阻碍了生物质气化技术的商业化推广和运行.生物质气化多联产技术是指基于生物质下吸式固定床气化的气、固、液三相产品多联产及其产品分相回收、利用技术.该技术的提出,以及相关核心设备的开发成功与应用,为生物质气化技术的进一步发展提供了新的思路.笔者详细介绍了气化技术发展的历史和困境、生物质气化多联产技术的路线和核心设备以及多联产技术产品的开发和应用情况....

    2020-03-23 17:52:39浏览:1411 生物质气化多联产下吸式固定床生物质炭生物质提取液

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