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生物质颗粒厂家阐述生物质热解工艺

返回列表 来源:三德生物 浏览: 发布日期:2019-07-27【

  生物质颗粒厂家讲述随着新型催化剂、微波技术以及热等离子体技术的发展,将这些新技术引入热裂解工艺以提高生物质热转化率和生物油的收率也就成为生物质热裂解工艺的发展方向。基于此,近年来开发出了催化热解、生物质与煤共热解液化、微波生物质热解和热等离子体生物质热解新工艺。
  1.生物质催化热解。催化裂解一般是在循环流化床反应器活固定床反应器的基础上结合一个催化反应器,在催化剂的作用下,生物质快速热解形成的高温蒸气,冷凝后形成生物油、不可凝气体和固态焦炭。催化剂能够降低生物质快速热解的能,增加生物质分子快速热解过程中的断裂部位,使裂解的温度降低,降低了焦炭形成的概率,增加了生物油的产率。选择合理的催化剂有利于提高生物油的产率,降低反应的能耗,是催化裂解反应的主要和关键。常用催化剂有碱金属盐、镍基盐、沸石分子筛等。
  2.生物质与煤共热解液化。生物质颗粒燃料原料中氢元素含量较高,在裂解时氢富余而容易形成小分子气化而造成生物油产率及品质不理想。添加富含碳元素的煤进行共裂解,生物质中富含的氢元素与煤分子的富碳结合提高了液体产品的生成,从而对液体产品收率和产品质量都有较大提高。该工艺方式降低了共液化反应的要求,300~400。C即能明显提高生物质转化率和油品产率,增加高可达18%,且随着生物质掺混比例增大,半焦产率提高幅度明显,当生物质掺混比例为20%与褐煤共热解时,半焦产率为生物质单独热解的2.1倍,产物热值也与褐煤相当。
  3.微波生物质热解。微波对介质材料具有瞬时加热升温,升温速度快的特点,其微波场能在无氧或者缺氧条件下可切断生物质大分子的化学键,使之转变为小分子物质,然后快速冷固可获得气、液、固三种不同状态的混合物。引入能快速加热的微波技术,显着提高了生物油的产率。
  4.热等离子体生物质裂解。等离子体是一种由自由电子和带电离子为主要成分的物质形态,是具有高位能动能的气体团,能够提供高而生物质大分子。作为一种新式热源,由于具有温度调节容易、射流速率可调的优点,常被用于深入研究生物质快速热解液化的技术参数,也开发成新的热解液化技术。


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