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公开(公告)号:CN105647594B
公开(公告)日:2017-09-26
申请号:CN201610003104.7
申请日:2016-01-07
Applicant: 江苏大学
IPC: C10L1/00
Abstract: 本发明属于能源利用领域,涉及到一种利用电厂汽轮机抽汽进行微藻水热液化制取生物油的装置和工艺。电厂汽轮机抽汽为高温高压状态的水蒸汽,将第四级抽汽利用于微藻的水热液化反应。汽轮机四抽蒸汽分流两路,一路直接通入高压釜内隔层中,另一路作为热源通入高压釜外隔层。微藻水热液化反应中,采用微藻和乙醇配比给料,并在高压釜内部设置网状滤层,布置HZSM‑5催化剂。本发明充分利用了电厂汽轮机做过部分功后的水蒸汽,将其压力和温度利用于微藻水热液化反应制取生物油的工艺中,改进了常规水热液化工艺利用电加热达到溶剂临界值,降低了大量能耗,使制取生物油的成本降低,改善制油效率提升油品。
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公开(公告)号:CN104946280B
公开(公告)日:2017-06-27
申请号:CN201510354078.8
申请日:2015-06-25
Applicant: 江苏大学
CPC classification number: Y02E50/14
Abstract: 本发明公开了一种微波加热干燥与热解海藻的一体化系统装置,适用于高含水量大型海藻的热解制油,能够有效预热干燥海藻,实现海藻干燥与热解的一体化利用。微波加热干燥技术的利用可以快速均匀的加热干燥热解海藻,可以避免常规加热时出现的内外加热不一致而导致的声带裂纹问题。微波加热与热解炉的一体化设计减轻了将海藻投入流化床的负担,更容易实现自动化,易于控制。本发明既节能高效,实现了经济性和环保性的目的;又操作简单快捷,易于控制,是一种节能高效的大型海藻热解制油装置。
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公开(公告)号:CN105670677A
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201610039187.5
申请日:2016-01-21
Applicant: 江苏大学
CPC classification number: Y02E50/14 , C10G1/002 , C10B53/02 , C10G2300/1014
Abstract: 本发明属于生物质能领域,具体涉及一种微藻与稻壳混合连续水热法制油的装置及工艺。微藻与稻壳进入搅拌罐后搅拌至浆态化,随着吹扫气氮气先进入上级储料罐,再进入下级储料罐,通过下级储料罐底部的螺旋给料装置进入水热反应釜中高温高压水解液化,产物分为气液固三相反应完成后,将高温蒸汽;气相和液相分别从反应釜顶部和底部进送入气液分离器,分离得到的液态产物低压下分为油相和水相,水相直接排出,油相则收集利用;固相水热反应釜中的固态残渣从反应釜底部排出。
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公开(公告)号:CN105647594A
公开(公告)日:2016-06-08
申请号:CN201610003104.7
申请日:2016-01-07
Applicant: 江苏大学
IPC: C10L1/00
CPC classification number: C10L1/00 , C10L2200/0484 , C10L2290/02
Abstract: 本发明属于能源利用领域,涉及到一种利用电厂汽轮机抽汽进行微藻水热液化制取生物油的装置和工艺。电厂汽轮机抽汽为高温高压状态的水蒸汽,将第四级抽汽利用于微藻的水热液化反应。汽轮机四抽蒸汽分流两路,一路直接通入高压釜内隔层中,另一路作为热源通入高压釜外隔层。微藻水热液化反应中,采用微藻和乙醇配比给料,并在高压釜内部设置网状滤层,布置HZSM-5催化剂。本发明充分利用了电厂汽轮机做过部分功后的水蒸汽,将其压力和温度利用于微藻水热液化反应制取生物油的工艺中,改进了常规水热液化工艺利用电加热达到溶剂临界值,降低了大量能耗,使制取生物油的成本降低,改善制油效率提升油品。
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公开(公告)号:CN118667589A
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202410979586.4
申请日:2024-07-22
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明提供一种低氮生物油及其制备方法,利用藻类多组分之间基于美拉德反应的交互作用,增强水热预处理过程原料中氮元素向液相、油相产物的迁移,得到低氮含量的固相产物,用固相产物进行热解制备低氮生物油。本发明采用水热预处理方法,发挥藻基原料组分间的美拉德反应强化作用,增强了水热预处理过程原料中氮元素向液相产物的迁移,将藻基原料中的氮元素有效迁移至向水热水相产物,并增加水热炭中氮素在后续热解制油过程中在碳基质中的迁移进而保留在固相产物,强化美拉德反应,可以提高液相产物的含氮化合物含量,降低预处理原料中的氮含量,进而降低后续热解生物油中的氮含量,实现藻基生物质原料的高效转化应用。
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公开(公告)号:CN113403197B
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202110526410.X
申请日:2021-05-14
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明提供一种利用磁场耦合培养微藻的光生物反应系统及方法,包括竖直管式光生物反应器、电磁铁、第一阻磁板、第二阻磁板、转轴、旋转气缸、旋转台、顶部支撑板、底座和控制器;竖直管式光生物反应器设有第一进气管、出气管和第二进气管;竖直管式光生物反应器的四周围有第一阻磁板和第二阻磁板,电磁铁均匀安装在两个第一阻磁板上;竖直管式光生物反应器的底部放置在底座的通孔内,底座的下方设有旋转台,旋转台能够驱动底座旋转;旋转气缸安装在顶部支撑板上,旋转气缸与竖直管式光生物反应器的顶部连接;本发明在微藻生长周期内提供稳定磁场,且能够在微藻不同生长阶段控制磁场的强度,实现在各阶段提供最佳生长磁环境,以此提高微藻产量。
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公开(公告)号:CN113403197A
公开(公告)日:2021-09-17
申请号:CN202110526410.X
申请日:2021-05-14
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明提供一种利用磁场耦合培养微藻的光生物反应系统及方法,包括竖直管式光生物反应器、电磁铁、第一阻磁板、第二阻磁板、转轴、旋转气缸、旋转台、顶部支撑板、底座和控制器;竖直管式光生物反应器设有第一进气管、出气管和第二进气管;竖直管式光生物反应器的四周围有第一阻磁板和第二阻磁板,电磁铁均匀安装在两个第一阻磁板上;竖直管式光生物反应器的底部放置在底座的通孔内,底座的下方设有旋转台,旋转台能够驱动底座旋转;旋转气缸安装在顶部支撑板上,旋转气缸与竖直管式光生物反应器的顶部连接;本发明在微藻生长周期内提供稳定磁场,且能够在微藻不同生长阶段控制磁场的强度,实现在各阶段提供最佳生长磁环境,以此提高微藻产量。
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公开(公告)号:CN108913172B
公开(公告)日:2020-08-28
申请号:CN201810674489.9
申请日:2018-06-27
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明提供了一种海藻热解制油系统及其方法,包括热解装置、油气分离器、储油装置、气体净化装置、气化装置、旋风分离装置和水热装置;热解装置的上端与油气分离器连接,油气分离器上端通过气体净化装置与气化装置连接,油气分离器下端与储油装置连接;热解装置的下端与气化装置连接;气化装置通过旋风分离器与水热装置连接。热解装置热解产生的不凝气可作为气化反应的气化剂,热解产生的半焦作为气化原料;气化产生的还原性气体参与水热反应可提高水热液化过程产油效率。本发明不仅有效利用了海藻热解过程中的副产物,且提高了水热液化的生物油的油品及产率,同时系统能源利用效率高。
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公开(公告)号:CN110591919A
公开(公告)日:2019-12-20
申请号:CN201910853088.4
申请日:2019-09-10
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明涉及一种利用厨余废水养殖微藻并制备生物油的方法,包括如下步骤:(1)制备厨余废水培养液并接种微藻进行养殖;(2)收集微藻并离心;(3)取离心后底部的微藻生物质与离心后的上清液混合形成固液比5~20g:30ml的微藻液;(4)微藻和上清液中厨余废水的醇类化合物、脂类化合物发生共水热反应;(5)用有机溶剂对冷却后的反应产物进行收集,过滤有机相,除去有机溶剂,得到最终产物生物油。本发明从生物油制备的源头展开,利用厨余废水养殖微藻、厨余废水与微藻共水热反应,将微藻养殖与生物油制备相结合起来,利用尽可能少的成本,尽可能循环的使用以降低生物油制备的成本,同时还能提高生物油的最终产率和热值。
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公开(公告)号:CN110194981A
公开(公告)日:2019-09-03
申请号:CN201910375392.2
申请日:2019-05-07
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明公开了污泥、微藻共水热制油及废液培养微藻一体化循环利用系统,包括微藻养殖装置和水热液化反应器,将养殖的微藻作为原料与污泥按比例配比后输入水热液化反应器,将水热液化反应器热解产物中的液相输入到微藻养殖装置,与污水按比例混合后作为微藻培育的原料,对污水净化,避免液相中的碳氮磷元素的排放,本发明具有较高的经济、环境和社会效益,可有效适用于产业愈发庞大的城市污泥处理并可产生可观的经济及环境效益。
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