生物质气化系统
    11.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102154031A

    公开(公告)日:2011-08-17

    申请号:CN201110054766.4

    申请日:2011-03-08

    Abstract: 本发明属于能源设备,尤其涉及一种生物质气化系统。该系统由送风系统、螺旋加料器、流化床气化炉、旋风分离器、焦油重整装置、净化系统和储气装置构成。在流化床气化炉壁一侧设置至少3个进样口用来加入气体或固体催化剂,在盲板上设置至少2个进样口用来加入液体催化剂。生物质经过气化后,未被反应的生物质通过旋风分离器的分离被脱出,起到了初步净化热解气的作用,热解气经过焦油重整装置将大部分焦油转化为永久性气体并通过净化系统进一步脱去未被转化的少量大分子的焦油等物质,得到纯净的热解气可送至储气装置或直接送到气用户。该气化系统结构简单、安全可靠、可控性强,可用于气化多种类型的生物质燃料,适合用于生物质资料丰富的地区。

    一种纤维素催化热解制备左旋葡聚糖的方法

    公开(公告)号:CN102020722A

    公开(公告)日:2011-04-20

    申请号:CN201010598315.2

    申请日:2010-12-10

    CPC classification number: Y02P20/584

    Abstract: 本发明属于生物质能的利用领域,具体涉及一种纤维素催化热解制备左旋葡聚糖的方法。本发明以铜粉为催化剂,将其和纤维素粉进行机械混合,而后在无氧条件下于280-450℃进行快速热解,对热解气进行冷凝后即可得到富含左旋葡聚糖的液体产物,对固体残留物进行焚烧即可回收铜粉催化剂。本发明的铜粉催化热解纤维素的产物中,左旋葡聚糖不仅产率高,而且纯度也高,便于后续的分离提取;此外,采用固体铜粉为催化剂,回收极为方便,而且基本不存在失活等问题,可多次反复循环利用。

    基于近红外光谱主成分和神经网络的生物质灰分含量测量与建模方法

    公开(公告)号:CN112861415A

    公开(公告)日:2021-05-28

    申请号:CN201911182243.0

    申请日:2019-11-27

    Abstract: 本发明公开一种基于近红外光谱主成分和神经网络的生物质灰分含量测量与建模方法,采用定量分析方法依据标准(如:国家标准GB/T 30725‑2014《固体生物质燃料灰成分测定方法》)对生物质灰分含量进行测量,获得生物质灰分含量测量值,采用近红外光谱仪测量生物质样本的近红外光谱;测量近红外数据采集时的环境温度、压力、红外传感器探头距离样品的距离、环境光强度等状态参数;对获得的光谱数据进行基线漂移,光滑去噪等预处理;将生物质近红外光谱以及环境相关状态参数与灰分含量测量值关联,构建预测模型。本方法对生物质样本无破坏,充分考虑测量环境造成的影响,可实现快速检测、在线测量生物质中的灰分含量。

    一种炉灶
    18.
    发明授权

    公开(公告)号:CN112664979B

    公开(公告)日:2024-09-27

    申请号:CN202011575549.5

    申请日:2020-12-28

    Abstract: 本发明提供一种炉灶,涉及生物质利用技术领域,该炉灶包括所述炉灶主体、生物质热解装置和催化燃烧装置。炉灶主体具有炉膛和连通所述炉膛的出烟口,所述炉膛具有生物质燃烧区。所述生物质热解装置设置在所述炉膛内,且沿所述生物质燃烧区周侧延伸,所述生物质热解装置具有热解气喷嘴,所述热解气喷嘴朝向所述生物质燃烧区。所述催化燃烧装置设置在所述炉膛内,靠近所述出烟口。本申请中通过在炉灶内设置生物质热解装置,生物质热解装置排出的热解气体进入生物质燃烧区上部形成低氮燃烧区,增大炉膛内部扰流,形成还原性气氛,且热解后的生物质碳可作为燃料回收利用,具有客观的经济效益。

    内置式生物质螺旋进料器

    公开(公告)号:CN101907302B

    公开(公告)日:2013-01-16

    申请号:CN201010259031.0

    申请日:2010-08-20

    CPC classification number: Y02P20/145

    Abstract: 本发明涉及一种进料装置,特别是一种内置式生物质螺旋进料器。料仓位于锥形进料器的上方,料仓中设有下料器,通过下料器使生物质连续进入锥形进料器,生物质在锥形进料器中通过变径绞笼连续进入燃烧装置或气化装置;料仓、下料器和锥形进料器成一体化结构,其中下料器的下料杆可实现拆卸,生物质进入料仓后由于下料杆而被均匀搅拌。实现了生物质连续进入锥形进料器,避免了生物质在料斗中棚料和缠绕等问题;同时本发明采用的是锥形进料方式,生物质进入锥形进料器后由于流通面积不断缩小而被压缩,堆积密度大大增加;同时实现了燃烧装置或气化装置与进料器的隔压锁风,避免了燃烧装置或气化装置与进料器之间的串气而影响进料。

    钛基磁性固体超强酸催化剂及其制备及其催化热解纤维素或生物质制备左旋葡萄糖酮的方法

    公开(公告)号:CN102380402A

    公开(公告)日:2012-03-21

    申请号:CN201110244367.4

    申请日:2011-08-25

    Abstract: 本发明属于生物质能的利用领域,具体涉及一种钛基磁性固体超强酸催化剂及制备方法,及其使用该催化剂催化热解纤维素或生物质制备左旋葡萄糖酮的方法。该钛基磁性固体超强酸催化剂以硫酸根促进的SO42-/TiO2为催化活性组分,Fe3O4为磁性基质所构成的复合型催化剂;通过和纤维素或生物质机械混合,在无氧条件下于280~450℃进行快速热解,对热解气进行冷凝后即可得到富含左旋葡萄糖酮的液体产物。磁性固体超强酸催化热解纤维素或生物质的液体产物中,左旋葡萄糖酮不仅产率高,而且纯度也高;此外,该催化剂可以直接利用外部磁场从固体残渣中的分离回收。

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