生物质能是可再生能源的重要组成部分.生物质能的开发利用,对解决能源、生态环境问题将起到十分积极的作用.进入20世纪70年代以来,尤其是经济发达国家都对此高度重视,积极开展生物质能应用技术的研究,并取得许多研究成果,达到工业化应用规模.本文概述了国内外研究和开发进展,气化炉厂家,涉及到生物质能固化、液化、气化和直接燃烧等研究技术
流化床气化炉流化床燃烧技术是一种先进的燃烧技术。流化床气化炉的温度一般在750~800℃。这种气化炉适用于气化水分含量大、热值低、着火困难的生物质物料,但是原料要求相当小的粒度,可大规模、的利用生物质能。按照气固流动特性不同,流化床气化炉分为鼓泡床气化炉、循环流化床气化炉、双流化床气化炉和携带床气化炉。鼓泡床中气流速度相对较低,气化炉原理,几乎没有固体颗粒从中逸出。循环流化床气化炉中流化速度相对较高,从床中带出的颗粒通过旋风分离器收集后,重新送入炉内气化反应。双流化床与循环流化床相似,如图2所示,双鸭山气化炉,不同的是第I级反应器的流化介质在第II级反应器中加热。在第I级反应器中进行裂解反应,第II级反应器中气化反应。双流化床气化炉炭转化率较高。携带床气化炉是流化床气化炉的一种特例,其运行温度高达1100~1300℃,产出气体中焦油成分和冷凝物含量很低,木柴气化炉,碳转化率可以达到。
在生物质气化过程中,由于气化温度较低,致使气化过程中产生的气体的焦油含量大,且其成分非常复杂。可以分析出来的成分有200多种,主要组分不少于2O种,其中组分含量大于5%的有7种:ben、甲ben、二甲ben、萘、ben乙烯、酚和茚。焦油在低于200C的温度下易凝结成液体。一般而言,温度升高,焦油可发生高温裂解生成不可再凝的小分子碳氢化合物。Corella等在研究中发现:燃气中的焦油含量随着温度升高而减少,并认为这主要是由于温度升高有利于焦油发生以下裂解反应以及水蒸气转化反应
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