一种生物质的燃料品质的预测方法及其应用

    公开(公告)号:CN110819367B

    公开(公告)日:2021-03-26

    申请号:CN201911018176.9

    申请日:2019-10-24

    Abstract: 本发明公开了一种生物质的燃料品质的预测方法及其应用。该方法包括如下步骤:(1)将生物质和水混合后分别于温度t和250℃条件下进行反应,得到水热炭Ct和水热炭C250;(2)将水热炭Ct和水热炭C250以及与该生物质在相同条件下进行造粒,得到水热炭颗粒Ct、水热炭颗粒C250和生物质颗粒;(3)测定水热炭颗粒C250的固定碳的含量FC250,测定水热炭颗粒Ct的固定碳的含量FCt,测定生物质颗粒的固定碳的含量FCm,并建立水热碳化程度因子FCI的预测模型;(4)根据计算得到的FCI值预测生物质的燃料品质。利用本发明的方法可以实现对生物质能源品质的快速、精确测量,从而提高燃料品质以及降低产品成本。

    一种利用不同表面活性剂制备具有超高染料吸附性能碳笼的方法

    公开(公告)号:CN112090401A

    公开(公告)日:2020-12-18

    申请号:CN202010786218.X

    申请日:2020-08-07

    Abstract: 本发明公开了一种利用不同表面活性剂制备具有超高染料吸附性能碳笼的方法。该方法包括如下步骤:(1)将焦油加入到水中,并加入表面活性剂,搅拌使其乳化,过滤,得到焦油乳化液,随后加入纳米二氧化硅,继续搅拌,固液分离,取固体干燥,得到炭材料;(2)将炭材料研磨成粉末,再采用高温碳化或浓硫酸碳化的方式进行碳化处理,得到碳化材料;最后向碳化材料中加入氢氟酸溶液,搅拌后固液分离,取固体干燥,得到所述具有超高染料吸附性能碳笼。本发明中利用表面活性剂在溶液中起渗透、吸附以及润湿的作用以改变多孔碳笼的表面,能够显著提升多孔碳笼的比表面积,进而能够有效的提高多孔碳笼对染料的吸附性能。

    一种自供热生物质连续热解制生物炭的装置及其应用

    公开(公告)号:CN110157457B

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN201910214197.1

    申请日:2019-03-20

    Abstract: 本发明提供了一种自供热生物质连续热解制生物炭的装置及其应用。所述装置包括依次连接的物料干燥系统、进料系统、热解系统和炭箱调制系统,还包括燃烧控制系统和烟气处理系统,其中燃烧控制系统一端与炭箱调制系统相通,另一端与热解系统相连;烟气处理系统与热解系统相连。本发明所述装置在生物质热解过程中,直接将所产生的生物油和热解气作为燃料为生物质的热解过程提供热能,当生物质热解过程持续稳定进行时,不需要额外提供外部能量,生物质热解过程亦可持续进行,一方面降低了生物质热解制生物炭的能耗;另一方面,直接将产生的生物油和热解气进行燃烧处理,省去了后处理的过程,同时其燃烧后的气体还能用于干燥物料且对环境友好。

    一种利用冻融辅助低共溶剂预处理生物质原料以提高热解油品质的方法及应用

    公开(公告)号:CN114806616A

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202210460313.X

    申请日:2022-04-28

    Abstract: 本发明公开了一种利用冻融辅助低共溶剂预处理生物质原料以提高热解油品质的方法及应用。该方法包括如下步骤:(1)将生物质原料加入到水中,搅拌混合均匀后将其置于‑196℃的液氮环境中冷冻1~4h,取出恢复至室温使其融化,重复此冻融操作0~4次,分离固体,洗涤,干燥,得到冻融预处理后的生物质原料;(2)将咪唑和氯化胆碱混合后加热搅拌溶解,得到咪唑‑低共熔溶剂体系,然后加入冻融预处理后的生物质原料,搅拌反应,反应后分离固体,洗涤,干燥,得到固体残渣;(3)将固体残渣在保护性气体氛围、450~600℃条件下进行热解,得到热解生物油。本发明方法可以显著提高热解生物油左旋葡聚糖的含量,改善其热解油品质。

    一种利用不同表面活性剂制备具有超高染料吸附性能碳笼的方法

    公开(公告)号:CN112090401B

    公开(公告)日:2022-06-28

    申请号:CN202010786218.X

    申请日:2020-08-07

    Abstract: 本发明公开了一种利用不同表面活性剂制备具有超高染料吸附性能碳笼的方法。该方法包括如下步骤:(1)将焦油加入到水中,并加入表面活性剂,搅拌使其乳化,过滤,得到焦油乳化液,随后加入纳米二氧化硅,继续搅拌,固液分离,取固体干燥,得到炭材料;(2)将炭材料研磨成粉末,再采用高温碳化或浓硫酸碳化的方式进行碳化处理,得到碳化材料;最后向碳化材料中加入氢氟酸溶液,搅拌后固液分离,取固体干燥,得到所述具有超高染料吸附性能碳笼。本发明中利用表面活性剂在溶液中起渗透、吸附以及润湿的作用以改变多孔碳笼的表面,能够显著提升多孔碳笼的比表面积,进而能够有效的提高多孔碳笼对染料的吸附性能。

    一种生物炭基尿素肥料的渗透融合成肥方法

    公开(公告)号:CN107586220B

    公开(公告)日:2021-02-19

    申请号:CN201710624853.6

    申请日:2017-07-27

    Abstract: 本发明公开一种生物炭基尿素肥料的渗透融合成肥方法。该方法包括如下步骤:原料配备;生物炭与尿素熔融渗透;快速冷却成肥;主要成肥工艺在于尿素粉末与生物炭粉末预热,控制二者体系温度达到尿素熔融温度,实现尿素熔液和生物炭粉末的完全渗透融合,最后经过冷却获得生物炭基尿素肥料。该方法能够适应不同生物炭种类、配比易于调整和控制、炭肥成型率高、机械强度适中、稳定性高、易于与现有尿素生产工艺结合实现原位成型,具有一定的推广应用工业基础,前景广阔。本发明在制备过程中能够很好的与现有的尿素成型装置原位结合,成型时间短,效率高,成型后所获得的产品含水率小,所制得产品粒径可方便调控,产品强度均在50N以上。

    一种生物质的燃料品质的预测方法及其应用

    公开(公告)号:CN110819367A

    公开(公告)日:2020-02-21

    申请号:CN201911018176.9

    申请日:2019-10-24

    Abstract: 本发明公开了一种生物质的燃料品质的预测方法及其应用。该方法包括如下步骤:(1)将生物质和水混合后分别于温度t和250℃条件下进行反应,得到水热炭Ct和水热炭C250;(2)将水热炭Ct和水热炭C250以及与该生物质在相同条件下进行造粒,得到水热炭颗粒Ct、水热炭颗粒C250和生物质颗粒;(3)测定水热炭颗粒C250的固定碳的含量FC250,测定水热炭颗粒Ct的固定碳的含量FCt,测定生物质颗粒的固定碳的含量FCm,并建立水热碳化程度因子FCI的预测模型;(4)根据计算得到的FCI值预测生物质的燃料品质。利用本发明的方法可以实现对生物质能源品质的快速、精确测量,从而提高燃料品质以及降低产品成本。

    一种空气介入式生物质螺旋热解产物协同调质方法

    公开(公告)号:CN109370624A

    公开(公告)日:2019-02-22

    申请号:CN201811258835.1

    申请日:2018-10-26

    CPC classification number: C10B53/02 C10B47/44

    Abstract: 本发明公开了一种空气介入式生物质螺旋热解产物协同调质方法。所述方法为在外热式生物质螺旋热解反应器的进料口和炭箱底部分别设置第一鼓风机和第二鼓风机,用于在热解过程中送入空气参与热解反应;所述第一鼓风机和第二鼓风机送入的空气当量比分别为0.02~0.04和0.01~0.02。本发明通过在生物质热解过程中送入空气,针对性地解决了生物质螺旋热解过程中因螺旋筒外部加热产生的螺旋筒内部传热和传质较差的问题,消除了仅通过加热温度和驻留时间两个反应条件调整热解产物品质的局限性,保证生物炭产率和品质的同时,对于热解副产物也进行了同步调质,使其后期应用更为方便。另外,本发明工艺简单,不增加生产成本。

    一种生物质炭土壤重金属修复剂及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN105622290A

    公开(公告)日:2016-06-01

    申请号:CN201510989251.1

    申请日:2015-12-23

    Abstract: 本发明属于重金属污染土壤改良剂技术领域,具体涉及一种生物质炭土壤重金属修复剂及其制备方法与应用。所述的生物质炭土壤重金属修复剂的制备方法,包含如下步骤:(1)将物料鸡粪或油茶壳分别干燥,得到干燥后的鸡粪或油茶壳;(2)将步骤(1)干燥后的鸡粪或油茶壳粉碎,然后加热至450~550℃,然后保温1h±5min,冷却,得到生物质炭土壤重金属修复剂。该修复剂可抑制土壤中重金属的生物有效性,减少作物对土壤重金属的吸收量,并且营养物质丰富,营养元素释放协调持久,肥料养分利用效率高,可有效地改良和培肥土壤,提高肥料利用率,增加土壤有机质含量,提高土壤保水保肥能力。

Patent Agency Ranking