一种生物质连续热解装置及其温度监测控制方法

    公开(公告)号:CN105542812B

    公开(公告)日:2017-12-26

    申请号:CN201610033628.0

    申请日:2016-01-19

    CPC classification number: Y02E50/14

    Abstract: 本发明涉及生物质能源转化与利用的技术领域,更具体地,涉及一种生物质连续热解装置及其温度监测控制方法。一种生物质连续热解装置,包括电阻炉,设在电阻炉内部的反应管,设在反应管内部的给料螺旋,给料螺旋的一端通过连接轴与驱动电机相连接;反应管一端与给料箱相连接,另一端连接出气口和炭箱;温度传感器一端穿过反应管的末端插入到给料螺旋内部,另一端与控制器相连接控制加热温度;控制器控制电阻炉对反应管进行加热。热解过程中可以实时监测生物质物料在反应管内真实反应温度,探究生物质热解反应机理。通过温度传感器实测反应器内的温度来控制热解装置的加热温度,并能够监测热解反应过程的温度变化,实时显示和记录,实现在符合生物质热解机理的指导下控制生物质热解反应温度,获得理想的产物。

    一种生物质连续热解装置及其温度监测控制方法

    公开(公告)号:CN105542812A

    公开(公告)日:2016-05-04

    申请号:CN201610033628.0

    申请日:2016-01-19

    CPC classification number: Y02E50/14 C10B53/02 C10B47/02 G05D23/30

    Abstract: 本发明涉及生物质能源转化与利用的技术领域,更具体地,涉及一种生物质连续热解装置及其温度监测控制方法。一种生物质连续热解装置,包括电阻炉,设在电阻炉内部的反应管,设在反应管内部的给料螺旋,给料螺旋的一端通过连接轴与驱动电机相连接;反应管一端与给料箱相连接,另一端连接出气口和炭箱;温度传感器一端穿过反应管的末端插入到给料螺旋内部,另一端与控制器相连接控制加热温度;控制器控制电阻炉对反应管进行加热。热解过程中可以实时监测生物质物料在反应管内真实反应温度,探究生物质热解反应机理。通过温度传感器实测反应器内的温度来控制热解装置的加热温度,并能够监测热解反应过程的温度变化,实时显示和记录,实现在符合生物质热解机理的指导下控制生物质热解反应温度,获得理想的产物。

    一种分级冷凝协同分级加氢脱氧制备烷烃化合物的方法

    公开(公告)号:CN108315043B

    公开(公告)日:2020-12-11

    申请号:CN201810111748.7

    申请日:2018-02-05

    Abstract: 本发明公开了一种分级冷凝协同分级加氢脱氧制备烷烃化合物的方法。所述方法包括如下步骤:S1.采用恒温四级冷凝工艺制备分级生物油,其中第一级冷凝的温度为120℃,第二级冷凝的温度为100℃,第三级冷凝的温度为10~15℃,第四级冷凝的温度为10~15℃;S2.将上述分级冷凝得到的液相产物在催化剂作用下进行加氢脱氧反应制备烷烃化合物。本发明的分级冷凝协同分级加氢脱氧制备烷烃化合物的方法,通过分级冷凝工艺,有效实现了相近沸点生物油的富集,采用复合型镍基催化剂Ni/HZSM‑5‑γ‑Al2O3,协同连续式加氢脱氧反应,得到了高含量的烷烃化合物,对酚类、酸类和酮类等含氧化合物具有较好的脱氧效果,其中显著降低了分级生物油中的含氧量,有效提高了分级生物油的热值和稳定性。

    一种分级冷凝协同分级加氢脱氧制备烷烃化合物的方法

    公开(公告)号:CN108315043A

    公开(公告)日:2018-07-24

    申请号:CN201810111748.7

    申请日:2018-02-05

    Abstract: 本发明公开了一种分级冷凝协同分级加氢脱氧制备烷烃化合物的方法。所述方法包括如下步骤:S1.采用恒温四级冷凝工艺制备分级生物油,其中第一级冷凝的温度为120℃,第二级冷凝的温度为100℃,第三级冷凝的温度为10~15℃,第四级冷凝的温度为10~15℃;S2.将上述分级冷凝得到的液相产物在催化剂作用下进行加氢脱氧反应制备烷烃化合物。本发明的分级冷凝协同分级加氢脱氧制备烷烃化合物的方法,通过分级冷凝工艺,有效实现了相近沸点生物油的富集,采用复合型镍基催化剂Ni/HZSM-5-γ-Al2O3,协同连续式加氢脱氧反应,得到了高含量的烷烃化合物,对酚类、酸类和酮类等含氧化合物具有较好的脱氧效果,其中显著降低了分级生物油中的含氧量,有效提高了分级生物油的热值和稳定性。

    一种生物质连续热解装置

    公开(公告)号:CN205313461U

    公开(公告)日:2016-06-15

    申请号:CN201620049244.3

    申请日:2016-01-19

    CPC classification number: Y02E50/14

    Abstract: 本实用新型涉及生物质能源转化与利用的技术领域,更具体地,涉及一种生物质连续热解装置。一种生物质连续热解装置,包括电阻炉,设在电阻炉内部的反应管,设在反应管内部的给料螺旋,给料螺旋的一端通过连接轴与驱动电机相连接;反应管一端与给料箱相连接,另一端连接出气口和炭箱;温度传感器一端穿过反应管的末端插入到给料螺旋内部,另一端与控制器相连接控制加热温度;控制器控制电阻炉对反应管进行加热。热解过程中可以实时监测生物质物料在反应管内真实反应温度,探究生物质热解反应机理。通过温度传感器实测反应器内的温度来控制热解装置的加热温度,并能够监测热解反应过程的温度变化,实时显示和记录,实现在符合生物质热解机理的指导下控制生物质热解反应温度,获得理想的产物。

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