生物质挥发分、水蒸气及生物质半焦三元气化反应制氢装置

    公开(公告)号:CN114214091B

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202111563524.8

    申请日:2021-12-20

    Abstract: 本发明公开生物质挥发分、水蒸气及生物质半焦三元气化反应制氢装置,包括反应箱,所述反应箱的顶部固定安装有挥发分进气口和水蒸气进气口,所述反应箱的侧壁靠近底端的位置固定安装有混合气出气口,还包括导热机构和密封连接机构;所述导热机构由导热组件、拓展组件和测温组件构成;本发明,通过在热管的放热端设置可以凸出热管主体的凸出管,可以使凸出管从热管主体的侧面伸出到半焦床层中,加大热管放热端与半焦床层的接触面积,使半焦床层受热面积更大,并且当凸出管伸出后,热管上的第一毛细吸液芯可以与第一密封环上的第二毛细吸液芯相连接,不会影响热管内放热冷凝后乙醚的回流,进而可以实现反应器中各部分位置的温度调控。

    一种人造板废弃物制备富氮生物质基炭的方法

    公开(公告)号:CN111646455A

    公开(公告)日:2020-09-11

    申请号:CN202010616191.X

    申请日:2020-07-01

    Abstract: 本发明解决了如何将人造板废弃物中的氮固定到生物质炭中,减少氮转化为污染物NOx的问题,提供一种以废弃人造板为原料利用热解制备富含氮的生物质基炭的方法,其步骤:将废弃人造板进行粉碎,将人造板粉进行干燥去水;将废弃人造板粉与糖类物质粉末按质量比0.8-12:0.8-1.2的比例充分混合;将混合后的人造板粉和糖类粉末在惰性气氛下进行混合热解反应得到富氮生物质基炭,热解时以18℃-22℃/min的升温速率升温至300℃-700℃,保温20-40min。

    生物质碳化耦合挥发分水蒸气重整联产炭-氢装置

    公开(公告)号:CN118374300B

    公开(公告)日:2025-01-28

    申请号:CN202410482071.3

    申请日:2024-04-22

    Abstract: 本发明公开了生物质碳化耦合挥发分水蒸气重整联产炭‑氢装置,包括联产主体结构,其内部分为上下两部分,分别为挥发分‑高温水蒸气的重整室和执行生物质碳化的碳化室;和升降碳化结构,其主要由存储生物质的钵体和驱动提升的螺旋结构组成,活动设置在联产主体结构下端的开放端口处,可存储生物质并推送进入联产主体结构的内部;本发明通过联产主体结构和升降碳化结构的设置,不仅实现了对重整设备的一体化,减少了联产所需的时间,而且不以牺牲原料提供反应需要的热量,且不引入过多的氮气和二氧化碳,实现了炭品质提高,同时能强化热解合成气中氢气的浓度,解决焦油收集及处置难题,以此获得高浓度氢。

    生物质碳化耦合挥发分水蒸气重整联产炭-氢装置

    公开(公告)号:CN118374300A

    公开(公告)日:2024-07-23

    申请号:CN202410482071.3

    申请日:2024-04-22

    Abstract: 本发明公开了生物质碳化耦合挥发分水蒸气重整联产炭‑氢装置,包括联产主体结构,其内部分为上下两部分,分别为挥发分‑高温水蒸气的重整室和执行生物质碳化的碳化室;和升降碳化结构,其主要由存储生物质的钵体和驱动提升的螺旋结构组成,活动设置在联产主体结构下端的开放端口处,可存储生物质并推送进入联产主体结构的内部;本发明通过联产主体结构和升降碳化结构的设置,不仅实现了对重整设备的一体化,减少了联产所需的时间,而且不以牺牲原料提供反应需要的热量,且不引入过多的氮气和二氧化碳,实现了炭品质提高,同时能强化热解合成气中氢气的浓度,解决焦油收集及处置难题,以此获得高浓度氢。

    一种生物质挥发分内部燃烧供热的热管式生物质制氢装置

    公开(公告)号:CN114196444B

    公开(公告)日:2022-08-19

    申请号:CN202111536265.X

    申请日:2021-12-15

    Abstract: 本发明公开一种生物质挥发分内部燃烧供热的热管式生物质制氢装置,包括制氢机构、燃烧机构和热处理机构;所述燃烧机构设置在所述制氢机构的内部,所述热处理机构分别与所述制氢机构和所述燃烧机构相连接;所述燃烧机构由载体组件、供料组件、供气组件和拓展组件构成;所述载体组件设置在所述制氢机构的内部,且所述载体组件与所述热处理机构相连接,所述供料组件设置在所述载体组件的内部;本发明,将生物质制氢过程中,放热反应产生的热量收集再分配到吸热反应过程中,不仅使热量的利用效率提升,还可以使生物质得到充分利用,降低生物质制氢过程的能源消耗及氢气的生产成本,其中热能的协同调控利用,可以防止半焦结渣。

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