一种便携式生物质气化气焦油采样装置

    公开(公告)号:CN102175494B

    公开(公告)日:2013-01-16

    申请号:CN201110021596.X

    申请日:2011-01-19

    IPC分类号: G01N1/24 G01N1/14 G01N1/42

    摘要: 本发明公开了属于生物质热解气化检测领域的一种便携式生物质气化气焦油采样装置。该装置由采样箱箱体、采样入口、采样出口、采样箱提手、采样箱锁扣、颗粒过滤器、抽吸泵旁路开关、抽吸泵、流量指示计、流量调节旋钮、温度显示器、尾气燃烧嘴、第一水浴槽、第二水浴槽、水浴槽保温层、绝热层、收纳槽、水浴槽盖板、热电偶、采样管路、采样瓶组成。该便携式生物质气化气焦油采样箱具有焦油收集效率高、采样条件可控、操作简单、携带方便等特点,可广泛适用于实验室规模和工业规模的各种生物质气化装置。

    一种制备生物质导电炭的方法

    公开(公告)号:CN102107864A

    公开(公告)日:2011-06-29

    申请号:CN200910243795.8

    申请日:2009-12-24

    IPC分类号: C01B31/02

    摘要: 本发明属于生物质能的利用和环境保护技术领域,特别涉及一种制备生物质导电炭的方法。将生物质用粉碎机磨碎,筛选出粒径<0.4mm的生物质颗粒;生物质颗粒用镍基催化剂溶液浸泡、过滤并干燥;之后放入炭化炉中进行炭化,在炭化过程中隔绝空气或通入惰性气体,炭化温度为700℃-1000℃,炭化时间为1-2个小时,冷却至室温,得到导电炭。本发明提供的导电炭,相比传统的炭化方法,具有较低的电阻率,导电性好,可望在电磁屏蔽等领域中得到使用。而且本方法工艺简单、成本低廉、设备投入小。实验证明,其电阻率≤1.5Ω·cm。

    一种利用快速热处理工艺改性生物质燃料的成型方法

    公开(公告)号:CN102021059A

    公开(公告)日:2011-04-20

    申请号:CN201010598319.0

    申请日:2010-12-10

    IPC分类号: C10L5/44

    CPC分类号: Y02E50/10 Y02E50/30

    摘要: 本发明公开了生物质燃料制备技术领域的一种利用快速热处理工艺改性生物质燃料的成型方法。该成型燃料的制备方法包括将生物质材料破碎至直径为1cm以下的颗粒;在有限供氧或者无氧条件下,进行快速热处理,收集并获得热改性生物质;将得到的热改性生物质进行粉碎处理,添加粘结剂混合于成型机中制备获得成型燃料。能够破坏生物质原料自身的纤维结构,降低其柔韧性,使之更易粉碎和研磨,从而显著降低粉碎和成型能耗,还能显著提高成型燃料的热值与稳定性;另外以液体副产物作粘结剂,从而使成型造块过程中无需加热,因而可减轻机械设备的磨损,还可提高成型燃料的耐久性。有效降低了制备成本。

    一种燃煤流化床中生物质气化气再燃方式及系统

    公开(公告)号:CN101915419A

    公开(公告)日:2010-12-15

    申请号:CN201010217761.4

    申请日:2010-07-05

    IPC分类号: F23C10/10 F23C10/18

    摘要: 本发明属于燃煤流化床降低N2O排放技术领域,特别涉及一种燃煤流化床中生物质气化气再燃方式及系统。通过在流化床锅炉的炉壁上设置多个生物质气化气喷口,向流化床锅炉的炉膛内通入生物质气化气,该生物质气化气与炉膛内煤粉燃烧产生的含N2O烟气发生反应,实现多级再燃,提高整个流化床的燃烧效率并降低N2O的排放。本发明利用生物质气化气和煤粉混合燃烧,与热解和直接燃烧相比,富含H2、CH4和CO等可燃物质的生物质气灰分含量低,硫含量极低,不存在脱硫问题,是理想的再燃燃料,能有效减低氮氧化物的排放;由于气化气中碱金属和氯含量较低,可避免结渣和腐蚀问题,并且不会影响粉煤灰的利用,能实现生物质的高效清洁利用。

    基于红外光谱主成分和神经网络的生物质氧含量测量与建模方法

    公开(公告)号:CN112966817A

    公开(公告)日:2021-06-15

    申请号:CN201911182502.X

    申请日:2019-11-27

    IPC分类号: G06N3/08 G01N21/35 G06F17/16

    摘要: 本发明公开了一种基于红外光谱主成分和神经网络的生物质氧含量测量与建模方法,主要包括以下步骤:(1)生物质红外光谱数据的获取及预处理;(2)记录红外光谱数据采集时的环境状态参数;(3)依据国家或行业标准测得生物质样本的氧含量测量值数据;(4)对红外光谱数据和氧含量测量值做两两相关性计算;(5)采用主成分分析的方法对数据降维;(6)以主成分数据和环境状态参数为输入,氧含量测量值为输出,建立神经网络模型,使用训练集进行训练至误差小于0.1%;(7)输入验证集数据,模型计算获得氧含量数据,与测量值数据比较,得出预测偏差。该方法无需破碎或接触生物质,是一种可以实现在线测量、充分考虑测量环境影响、非接触式快速测量方法。

    基于红外光谱主成分和神经网络的生物质钾含量测量与建模方法

    公开(公告)号:CN112858208A

    公开(公告)日:2021-05-28

    申请号:CN201911182407.X

    申请日:2019-11-27

    IPC分类号: G01N21/3563 G06N3/04 G06N3/08

    摘要: 本发明公开了一种基于红外光谱主成分和神经网络的生物质钾含量测量与建模方法,主要包括以下步骤:(1)生物质红外光谱数据的获取及预处理;(2)记录红外光谱数据采集时的环境状态参数;(3)依据国家或行业标准测得生物质样本的钾含量测量值数据;(4)对红外光谱数据和钾含量测量值做两两相关性计算;(5)采用主成分分析的方法对数据降维;(6)以主成分数据和环境状态参数为输入,钾含量测量值为输出,建立神经网络模型,使用训练集进行训练至误差小于0.1%;(7)输入验证集数据,模型计算获得钾含量数据,与测量值数据比较,得出预测偏差。该方法无需破碎或接触生物质,是一种可以实现在线测量、充分考虑测量环境影响、非接触式快速测量方法。

    一种堇青石负载型中温脱硝催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN110882691B

    公开(公告)日:2021-03-12

    申请号:CN201911099343.7

    申请日:2019-11-12

    IPC分类号: B01J23/28 B01D53/86 B01D53/56

    摘要: 本发明公开了一种堇青石负载型中温脱硝催化剂及其制备方法,用于处理工业废气中的NOx,属于催化剂技术领域。本发明的负载型脱硝催化剂包括堇青石蜂窝、TiO2和V2O5等组分。催化剂制备步骤包括堇青石的预处理、负载组分溶液的制备以及将预处理完毕的堇青石蜂窝浸渍在含有钒钼钛(V、Mo、Ti)负载组分和超细碳基造孔剂的溶液中,再经过干燥、焙烧等操作得到堇青石负载型中温脱硝催化剂。本发明得到的催化剂制备过程简单,原料来源广泛,负载性能良好,同时对催化剂孔径具有定向调控能力,具备大规模工业应用的前景。在使用时,340℃时的脱硝效率可达98%以上。