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  • 生物质热解气化行为的研究

    以固定床为气化反应器,对生物质水蒸气气化的特性进行了一系列实验研究.气化介质水蒸气为一定温度下的蒸汽,由一定流量的氮气载入反应体系内.实验探讨了采用杨木屑作为气化原料时,气化温度、以原料浸泡方式加入的催化剂类型、水蒸气加入量等主要参数对气体产量的影响.结果表明:在较高气化温度下,白云石催化剂中铁含量越多,比表面积越大,中孔越多,水蒸气加入量越多,对气化反应越有利.在原料量 1 500 mg、反应温度 900 ℃、水蒸气蒸发温度 48 ℃、陕西白云石催化剂状态下得到的最高氢气产量为 5.95 mL/min....

    2020-06-12 15:41:39浏览:1406 生物质固定床气化白云石

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  • 生物质型煤的研制与应用

    生物质型煤是一种新型型煤,是利用粉煤、生物质等通过一定的生产工艺制作而成,不仅有利于节约能源,同时也可以减少环境污染.文章重点介绍了水分、生物质添加量、粘结剂、原料煤粒度、成型压力、熟化过程、干燥程度对生物质型煤冷强度的影响,添加剂、生物质、配煤量以及煤的种类对生物质型煤热强度的影响.文章还分析了生物质型煤与生物质和煤在燃烧速度和着火性能上的区别,固硫效果与所加固硫剂量之间的关系,并提出了生物质型煤作为气化型煤今后应开展的研究方向与课题....

    2020-06-12 15:41:31浏览:1411 生物质型煤强度热稳定性燃烧气化

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  • 生物质气化特性的实验研究

    在小型固定气化炉和中型气化炉内对典型生物质进行气化实验,分别采用空气、氧气及水蒸气作为气化介质.实验分析了物料、气化温度、气化剂及气化剂流量等影响因素发生变化时对气化产气特性的影响.研究表明,物料含可燃质高时,产气品位也好;随着气化温度的升高,产气中可燃气含量增加;空气作气化剂时产气的热值低于氧气作气化剂时的产气热值;气化剂的流量发生变化时,气化产气成分也相应改变....

    2020-06-12 15:41:27浏览:1396 生物质气化产气特性

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  • 生物质气化技术的研究进展

    生物质能是分布广泛、二氧化碳“零排放”的可再生能源,生物质气化技术是高效利用生物质能的技术之一.文中对生物质气化的原理,影响因素以及该技术面临的焦油这一主要问题的解决方案进行阐述....

    2020-06-12 15:41:26浏览:1406 生物质气化影响因素焦油

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  • 生物质气化发电技术

    随着人们对能源需求的日益增长,作为人类目前主要能源来源的化石燃料却迅速减少,而生物质能是一种重要的可再生能源,它分布广泛,数量巨大.但由于它能量密度低,又分散,收集和运输困难,所以难以大规模集中处理.另一方面随着经济的发展,我国电力供应日益紧张,对电力需求很大,电价居高不下,在这种环境下,通过气化发电技术,把生物质转化为电力,既能大规模处理生物质废料,又能为生产提供电力,具有明显的社会和经济效益.本文主要讲述生物质的气化技术,生物质气净化处理技术及生物质气用于内燃机的发电技术....

    2020-06-12 15:41:24浏览:1402 生物质气化净化内燃机发电

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  • 生物质能及应用技术

    概述了生物质能的来源,包括农作物秸秆、薪柴、禽畜粪便、城镇垃圾和工业有机废弃物等;与常规能源相比的特性如可再生性、洁净性和温室气体CO2零排放效应;论述了生物质能利用技术、国内外利用现状及发展前景,目前世界上生物质能开发利用的前沿技术以热解气化和热解制油为主,制取液体燃料乙醇的技术已进入商业示范阶段....

    2020-06-12 15:41:20浏览:1397 生物质能应用技术热解气化

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  • 生物质炭气化实验及机理研究

    为了研究生物质炭催化裂解焦油过程中气化反应的影响,对两种生物质炭(玉米秸秆炭、锯末炭)的气化特性进行了实验研究,对反应机理进行了分析.随着气化温度的上升,气化气中的H2体积分数显著增大,CO2体积分数显著减小,CO体积分数较快增大.随着反应时间的延长,炭的气化率上升,但是上升趋势变缓....

    2020-06-12 15:41:16浏览:1404 焦油生物质炭气化催化裂解

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  • 生物质热分解技术比较研究

    生物质热分解转换技术以其转换速度快、产品能量密度高、燃烧清洁、适合大规模商品化生产开发等特点而成为各国科研机构研究的重点.文章从原料供应要求、工艺技术特点、产品性质和用途、经济性及未来发展潜力等几方面对生物质干馏炭化、气化和快速裂解液化3种热分解技术进行了比较研究.结果表明,生物质炭化、气化技术发展前景明朗,值得大力发展,而生物质裂解液化技术因为要解决的问题还很多,其未来前景仍有待观察....

    2020-06-12 15:41:12浏览:1390 生物质干馏炭化气化液化比较研究

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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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  • 生物质气化技术及进展

    能源和环境的双重压力使得可再生清洁能源的开发利用越来越重要.生物质能是地球上重要的可再生能源,具有广阔的发展前景.我国有着丰富的生物质资源,开发和利用生物质能源对于缓解我园能源、环境及生态问题都具有重要的意义.文章介绍了生物质气化技术的原理及研究进展,分析了气化过程中存在的主要问题,并指出了气化技术的研究方向....

    2020-06-12 15:40:55浏览:1403 生物质气化进展

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  • 生物质在流化床中的热解和气化研究

    在水蒸气及氮气流态化条件下,对不同生物质原料进行了热解气化实验,研究气体产物产率、成分随反应温度的变化规律.在一个常压鼓泡流化床实验台上,对五种生物质原料热解气化综合过程的气体产物产率及成分进行了测定.文中重点分析了原料SD201(Eucalyptus Globulus锯末)与SD202(Pinus Radiata锯末)在水蒸气及氮气流化和不同温度条件下的热解气化特性,同时还分析了两种流化介质条件下生物质热解气化实验结果的差别....

    2020-06-12 14:58:23浏览:1403 生物质流化床热解气化

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  • 谷壳热解/气化的热重-红外联用分析

    利用热重分析(TGA)和傅里叶红外光谱(FTIR)联用技术对典型生物质热解和气化特性及其气体产物的释放规律进行了研究,并确定了其热解和气化机理.研究表明,谷壳在N2和GO2气氛下的热解失重主要集中在220~600℃,并且具有相似的热解特性;在800℃以后谷壳在N2和CO2气氛下反应所对应的热重曲线出现了较大的差异.气体产物主要在240~600℃析出,主要成分为H2O、CO、CH4、CxHy(x>1)和一些有机碳水化合物,其中H2O的析出温度较低,而CH4和CO析出温度相对较高;由于谷壳气化过程中存在CH4和CO2重整反应,使得H2O析出呈现双峰形式,并且CH4,含量相对于热解时偏小,CH4的析出特性曲线仅有一个峰,CO的析出特性曲线是双峰形式,且CO的释放曲线和谷壳反应速率曲线有着相似的特征温度和变化趋势.谷壳的热解服从两步反应机理,低温段的热解机理函数为f(α)=(1-α)2/3,高温段的热解机理函数为f(α)=(1-α)2.5;而气化机理函数为f(α)=(1α)2/3....

    2020-06-12 14:57:44浏览:1387 谷壳热解气化TG-FTIR

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  • 热分析在煤燃烧和热解及气化动力学研究中的应用

    论述了煤的燃烧、热解、气化反应动力学的常用的单一升温速率法、多重扫描速率法、动力学补偿效应以及分布活化能动力学模型等热分析研究方法,分析了现用热分析动力学方法的局限性;并对反应控制热分析、微热分析技术、微波热分析以及热分析技术与其他分析技术的联用,热分析技术间的联用等热分析新技术在煤的燃烧、热解、气化反应动力学研究上的应用进行了展望....

    2020-06-12 14:57:37浏览:1405 热分析煤炭动力学燃烧热解气化

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  • 热解和气化过程中焦油裂解的研究

    介绍了在热解、气化过程中关于焦油裂解的研究 ,讨论了温度、压力、气氛、停留时间和加热速率对焦油裂解的影响.同时讨论了氧化钙对焦油裂解的影响,并对不同催化剂的催化剂活性进行了比较....

    2020-06-12 14:57:21浏览:1399 焦油裂解热解气化

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  • 生物质热解与气化制氢研究进展

    介绍了生物质热解与气化制氢的原理和相应国内外研究进展,并提出了存在的问题和对未来的展望....

    2020-06-12 14:55:27浏览:1403 生物质热解气化制氢biomasspyrolysisgasificationhydrogen-richgasproduction

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