一种生物质气化系统及方法

    公开(公告)号:CN113481029B

    公开(公告)日:2022-04-01

    申请号:CN202110589237.8

    申请日:2021-05-27

    Abstract: 本发明提供一种生物质气化系统及气化方法,包括:通过气体换向装置连接的第一生物质气化炉及第二生物质气化炉;第一生物质气化炉及第二生物质气化炉均包括:连通在一起的燃烧室及蓄热室,燃烧室设置有燃料输入管及排灰口,蓄热室包括蓄热室本体及设于蓄热室本体内的蓄热材料;气体换向装置控制所述供热反应及生物质气化反应同时且不在同一生物质气化炉中进行。本发明系统的有益效果在于:有效避免了燃烧过程中产生的物质对生物质气化的抑制影响;保证生物质气化过程中的温度稳定,提高生物质的气化效率;生物质颗粒在蓄热管中能够均匀受热,气化效果得到改善;采用三通换向阀对原料、产物及废料的流通方向进行控制,保证生物质气化不间断进行。

    一种基于碳纳米管的复合吸附剂及应用

    公开(公告)号:CN109046242A

    公开(公告)日:2018-12-21

    申请号:CN201810962461.5

    申请日:2018-08-22

    CPC classification number: B01J20/046 B01J20/20 F25B17/08

    Abstract: 本发明涉及一种基于碳纳米管的复合吸附剂,所述复合吸附剂由如下质量百分比的两组分组成:碳纳米管0~12.5wt%;氯化钙87.5~100wt%,两组分质量百分比之和为100%,且当碳纳米管在含量为5~6.25wt%时吸附剂性能最优。本发明的复合吸附剂呈微颗粒状,颗粒直径≤1mm,平均导热系数为0.2358~0.2897W·m‑1K‑1。本发明通过引入碳纳米管,提高了吸附剂的导热性能,导热系数相对于纯氯化钙提高了8.2%~46.3%。另外,本发明的复合吸附剂对甲醇和水蒸气均具有较好的吸附、解吸‑再吸附性能,因此,本发明的复合吸附剂在除湿系统、吸附式封闭制冷系统中均具有较好的应用前景。

    一种生物质气化系统及方法

    公开(公告)号:CN113481029A

    公开(公告)日:2021-10-08

    申请号:CN202110589237.8

    申请日:2021-05-27

    Abstract: 本发明提供一种生物质气化系统及气化方法,包括:通过气体换向装置连接的第一生物质气化炉及第二生物质气化炉;第一生物质气化炉及第二生物质气化炉均包括:连通在一起的燃烧室及蓄热室,燃烧室设置有燃料输入管及排灰口,蓄热室包括蓄热室本体及设于蓄热室本体内的蓄热材料;气体换向装置控制所述供热反应及生物质气化反应同时且不在同一生物质气化炉中进行。本发明系统的有益效果在于:有效避免了燃烧过程中产生的物质对生物质气化的抑制影响;保证生物质气化过程中的温度稳定,提高生物质的气化效率;生物质颗粒在蓄热管中能够均匀受热,气化效果得到改善;采用三通换向阀对原料、产物及废料的流通方向进行控制,保证生物质气化不间断进行。

    一种基于碳纳米管的复合吸附剂的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN109012640A

    公开(公告)日:2018-12-18

    申请号:CN201810960783.6

    申请日:2018-08-22

    Abstract: 本发明涉及一种基于碳纳米管的复合吸附剂的制备方法及应用。所述方法包括如下步骤:(1)按配比分别称取碳纳米管、氯化钙;(2)用强氧化性酸对碳纳米管进行表面改性;(3)将各原料分别分散或溶解后混合均匀,浸渍48h;(4)将浸渍后的混合液依次在90~105℃、120~300℃条件下烘烤和焙烧;(5)粉碎过筛,控制混合物粒径不大于1mm;(6)再烘干:将粉碎过筛后的混合物在120℃条件下进行二次烘烤,制得所述的复合吸附剂。采用本发明方法制得的复合吸附剂导热性能更好、且对甲醇和水蒸气均具有较好的吸附性能,可应用于除湿系统和吸附式封闭制冷系统,提高循环吸附量和制冷功率,加快吸附/解吸速度,降低解吸温度。

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