-
公开(公告)号:CN109305564B
公开(公告)日:2021-05-07
申请号:CN201810802760.2
申请日:2018-07-20
Applicant: 北京林业大学
Abstract: 本发明涉及一种生物质热裂解用稳压‑连续气力输送进料系统,属于生物质热裂解技术领域。包括物料过渡仓、锥形压力仓和物料接受室等。进料系统采用了双重料仓、双重蝶阀设计,实现隔压锁风、环境密闭的作用,使进料过程可控,防止物料反喷现象,提高了热裂解过程的可靠性和稳定性。采用激光‑光敏传感器、PLC可编程控制器作为自动控制系统,采用两级电动蝶阀作为执行部件,物料从物料过渡仓自动落入锥形压力仓。锥形压力仓的锥形段加入松动风,对锥形压力仓内物料进行流化、均匀,避免架桥、挂壁、涌料现象。进料系统采用生物质快速热裂解产生的热裂解副产物不可冷凝气作为喷动、加压和保压气,可以节约资源、实现能源自给,清洁无污染。
-
公开(公告)号:CN104877694B
公开(公告)日:2017-03-08
申请号:CN201510289229.6
申请日:2015-05-29
Applicant: 北京林业大学
CPC classification number: Y02E50/14
Abstract: 本发明涉及一种用于移动式生物质热解的螺旋-脉冲式气力混合进料器,属于生物质热解技术领域。本进料器,包括螺旋进料器、倾斜输料管、电磁阀和喷嘴等。螺旋进料器的出料口通过过渡接头与上层水平输料管和倾斜输料管相连,再与下层水平输料管和倾斜输料管相连,通过喷嘴将载气瓶中的气体喷入,调节进料量和防止反喷的作用,因此使进料过程可控安全,提高了生产过程的可靠性。本发明可以解决进料口提前炭化和堵塞问题,能够满足生物质快速热解的工艺要求,缩短热解设备的生产维修时间,提高热解产油率,有效降低了维修成本,对热解生产大规模化发展起到一定的技术保证作用。
-
公开(公告)号:CN104877694A
公开(公告)日:2015-09-02
申请号:CN201510289229.6
申请日:2015-05-29
Applicant: 北京林业大学
CPC classification number: Y02E50/14
Abstract: 本发明涉及一种用于移动式生物质热解的螺旋-脉冲式气力混合进料器,属于生物质热解技术领域。本进料器,包括螺旋进料器、倾斜输料管、电磁阀和喷嘴等。螺旋进料器的出料口通过过渡接头与上层水平输料管和倾斜输料管相连,再与下层水平输料管和倾斜输料管相连,通过喷嘴将载气瓶中的气体喷入,调节进料量和防止反喷的作用,因此使进料过程可控安全,提高了生产过程的可靠性。本发明可以解决进料口提前炭化和堵塞问题,能够满足生物质快速热解的工艺要求,缩短热解设备的生产维修时间,提高热解产油率,有效降低了维修成本,对热解生产大规模化发展起到一定的技术保证作用。
-
公开(公告)号:CN103484141B
公开(公告)日:2015-03-18
申请号:CN201310400143.7
申请日:2013-09-05
Applicant: 北京林业大学
Abstract: 本发明涉及一种生物质热裂解液化在线脱氧加氢制备生物油的方法,属于生物质能源技术领域。首先将生物质原料与甲酸钙反应,得到混合样品,使其进行热裂解液化反应,得到包括生物油、不可冷凝气体以及热解炭和碳酸钙固体的混合物的反应产物;将其中的热解炭和碳酸钙固体的混合物进行高温气化,得到一氧化碳和氧化钙,在氧化钙中加入水,经消化反应后得到氢氧化钙;将氢氧化钙与与一氧化碳进行羰基化反应生成甲酸钙,生成的甲酸钙用作热裂解液化反应的辅助原料。本发明方法制备工艺简单,在不增加生产成本的基础上提高产品性能;采用甲酸盐等助剂作为供氢载体,降低了生产成本。本方法制备的生物油中氧含量大幅度降低,生物油稳定性和热值得到提高。
-
公开(公告)号:CN103484158A
公开(公告)日:2014-01-01
申请号:CN201310401100.0
申请日:2013-09-05
Applicant: 北京林业大学
IPC: C10G67/14
Abstract: 本发明涉及一种生物油热解木素催化制备含酚类、芳香烃类化学品的方法,属于生物质能源技术领域。首先,对生物油进行水洗,得到水相组分和水不溶物,将水不溶物冷冻干燥得到固态热解木素,将固态热解木素溶于二氧六环己烷中,再依次加入甲醇或乙醇以及Ru/HZSM-5催化剂,混合均匀,移入氢气置换反应釜中进行加氢裂解反应,得到反应混合液;将反应混合液进行过滤,滤渣经煅烧后作为Ru/HZSM-5催化剂继续使用,滤液经减压旋转蒸馏,得到含酚类、芳香烃类化学品,蒸馏得到的甲醇或乙醇循环使用。本方法高效地将生物油中的热解木素降解为低分子量的化学品及燃料添加剂,工艺简洁,产品附加值高,并且有效地拓宽了生物油的市场前景。
-
公开(公告)号:CN103484141A
公开(公告)日:2014-01-01
申请号:CN201310400143.7
申请日:2013-09-05
Applicant: 北京林业大学
Abstract: 本发明涉及一种生物质热裂解液化在线脱氧加氢制备生物油的方法,属于生物质能源技术领域。首先将生物质原料与甲酸钙反应,得到混合样品,使其进行热裂解液化反应,得到包括生物油、不可冷凝气体以及热解炭和碳酸钙固体的混合物的反应产物;将其中的热解炭和碳酸钙固体的混合物进行高温气化,得到一氧化碳和氧化钙,在氧化钙中加入水,经消化反应后得到氢氧化钙;将氢氧化钙与与一氧化碳进行羰基化反应生成甲酸钙,生成的甲酸钙用作热裂解液化反应的辅助原料。本发明方法制备工艺简单,在不增加生产成本的基础上提高产品性能;采用甲酸盐等助剂作为供氢载体,降低了生产成本。本方法制备的生物油中氧含量大幅度降低,生物油稳定性和热值得到提高。
-
公开(公告)号:CN101955786B
公开(公告)日:2013-02-27
申请号:CN201010286056.X
申请日:2010-09-17
Applicant: 北京林业大学
Abstract: 本发明涉及一种废弃人造板热化学清洁转化制备生物油的装置,属于废物能源化利用技术领域。本装置包括预热解器、主热解器、气固分离器、冷凝器、换热器、旋液分离器、静电除尘器和气体分配器等。主热解器的上部为流化床反应器,其外部设有烟道,烟道与预热解器外部烟道相连,底部为高温燃炉,流化床反应器的下部伸入高温燃炉上部的燃烧腔内,并通过管道与气体分配器相连,流化床反应器的上部依次与气固分离器、冷凝器、旋液分离器等相连。本装置中增加预热解器,有效去除人造板热解产生的70-80%的含N化合物,大大减少了人造板快速热解产物在后续工艺中的负面效果。整个装置结构紧凑,能量效率高,生物油制造成本低。
-
公开(公告)号:CN109305564A
公开(公告)日:2019-02-05
申请号:CN201810802760.2
申请日:2018-07-20
Applicant: 北京林业大学
Abstract: 本发明涉及一种生物质热裂解用稳压-连续气力输送进料系统,属于生物质热裂解技术领域。包括物料过渡仓、锥形压力仓和物料接受室等。进料系统采用了双重料仓、双重蝶阀设计,实现隔压锁风、环境密闭的作用,使进料过程可控,防止物料反喷现象,提高了热裂解过程的可靠性和稳定性。采用激光-光敏传感器、PLC可编程控制器作为自动控制系统,采用两级电动蝶阀作为执行部件,物料从物料过渡仓自动落入锥形压力仓。锥形压力仓的锥形段加入松动风,对锥形压力仓内物料进行流化、均匀,避免架桥、挂壁、涌料现象。进料系统采用生物质快速热裂解产生的热裂解副产物不可冷凝气作为喷动、加压和保压气,可以节约资源、实现能源自给,清洁无污染。
-
公开(公告)号:CN106010604A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610509095.9
申请日:2016-06-30
Applicant: 北京林业大学
CPC classification number: Y02E50/14 , Y02P20/129 , Y02P20/133 , C10B53/02 , C10B49/10
Abstract: 本发明涉及一种套管式双侧流化床快速热裂解装置,属于可再生能源利用技术领域。包括:内管、外管、支撑套管、环形布风板、圆形布风板、缓冲套管、载气均布器和螺旋板换热器,上述部件由上而下同轴安装。本发明的快速热裂解装置利用流化床与容器壁面传热效率高的特点,将内管中流化床作为反应区,外围增加环形流化床作为加热区,用燃烧后高温烟气作为流化载气,提高反应器综合传热,以补充生物质热裂解吸收的热量,使整体结构更加紧凑,同时加入了逆流式螺旋板换热器以充分利用燃烧烟气余热。通过改变装置中两个支路的流量,可以实现保证反应区流化气速不变的前提下调节温度,以适应不同工艺条件下的生物质热裂解反应。
-
公开(公告)号:CN103695021B
公开(公告)日:2015-07-08
申请号:CN201410003600.3
申请日:2014-01-03
Applicant: 北京林业大学
IPC: C10G1/10
Abstract: 本发明涉及一种生物质与废轮胎共热裂解液化制备热解油的方法,属于生物质能源技术领域。分别将生物质原料和废轮胎原料粉碎、干燥,分别将两种原料进行热裂解反应,得到热裂解蒸气,将两种热裂解蒸气以一定比例混合后通过沸石类固体催化剂,在催化剂作用下进行共热裂解反应,生成共热裂解蒸气,对共热裂解蒸气进行一级冷凝和二级冷凝,得到热解油。本发明方法通过调节两种热裂解蒸气的流速来控制两者的混合比例,有效解决了由于生物质与废轮胎的比重、热失重区间不同而导致共热裂解不充分及热解效果欠佳的问题,提高了生物质与废轮胎共热裂解效果,使共热裂解产物热解油的品质得到提升。
-
-
-
-
-
-
-
-
-