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公开(公告)号:CN118165748A
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202410176052.8
申请日:2024-02-07
Applicant: 华北电力大学
IPC: C10B53/02 , C10B57/06 , C10B57/02 , C01B32/324 , C07C51/00 , C07C53/02 , C07D307/50
Abstract: 本发明公开了一种分级热解联产多种高值产物的方法,包括:S1,将生物质研磨至20~200μm的粉末,然后和草酸混合,在无氧条件、190~220℃下进行低温热解,得到一级热解蒸汽和固体残渣,所述一级热解蒸汽经冷凝后得到富含甲酸(FA)和糠醛(FF)的液体产物;S2,将所述固体残渣研磨至20~200μm的粉末,在无氧条件、350~400℃下进行中温热解,得到二级热解蒸汽和热解炭,所述二级热解蒸汽经冷凝后得到富含1,4:3,6‑二脱水‑α‑D‑吡喃葡萄糖(DGP)的液体产物;S3,将所述热解炭在无氧条件、600~800℃下进行高温活化,得到活性炭。该方法能够制备FA、FF、DGP及活性炭,并能够实现FA、FF以及DGP的有效分离。
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公开(公告)号:CN115651717B
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202211365159.4
申请日:2022-11-03
Applicant: 华北电力大学
IPC: C10J3/66
Abstract: 本发明公开了一种交替式热解气化装置与方法。该装置包括旋转罐体、升料叶片、旋转轴、碎料叶片等。有机固废在双圆锥体的旋转罐体中发生热解;固定于旋转罐壁面的螺旋状升料叶片可通过旋转提升物料,并随升料叶片直径的缩小,将物料不断推向罐体中部而下落,可实现物料的充分循环,使其均匀升温;而反向旋转的碎料叶片能通过剪切破碎作用剥离物料表面残炭,强化传热;热解结束后残炭可与气化剂进行气化,并转化为无机废渣以直接填埋;装置产生的热解气和气化气可用于燃烧供能和燃料电池发电,实现装置运行自持。上述装置通过热解和气化过程连续交替运行,可有效提高资源利用率,遏制二噁英等有害物质生成,实现有机固废的无害化处置和高值化利用。
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公开(公告)号:CN115651717A
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202211365159.4
申请日:2022-11-03
Applicant: 华北电力大学
IPC: C10J3/66
Abstract: 本发明公开了一种交替式热解气化装置与方法。该装置包括旋转罐体、升料叶片、旋转轴、碎料叶片等。有机固废在双圆锥体的旋转罐体中发生热解;固定于旋转罐壁面的螺旋状升料叶片可通过旋转提升物料,并随升料叶片直径的缩小,将物料不断推向罐体中部而下落,可实现物料的充分循环,使其均匀升温;而反向旋转的碎料叶片能通过剪切破碎作用剥离物料表面残炭,强化传热;热解结束后残炭可与气化剂进行气化,并转化为无机废渣以直接填埋;装置产生的热解气和气化气可用于燃烧供能和燃料电池发电,实现装置运行自持。上述装置通过热解和气化过程连续交替运行,可有效提高资源利用率,遏制二噁英等有害物质生成,实现有机固废的无害化处置和高值化利用。
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公开(公告)号:CN118387834A
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410369954.3
申请日:2024-03-28
Applicant: 华北电力大学
IPC: C01B3/38
Abstract: 本发明涉及重整制氢技术领域,具体涉及一种筒形多层重整制氢装置,其包括外筒、中筒、内筒、旋转轴、燃烧系统和电加热器,其中,外筒的两端均设置有封板。中筒设置于外筒内,外筒与中筒之间为燃烧腔,封板上对应燃烧腔的位置开设有燃料气入口和尾气出口;燃烧系统设置于燃烧腔内。旋转轴的两端均转动安装于封板上;内筒固定于旋转轴上且设置于中筒内。内筒与中筒之间为反应室,多个分隔网间隔分布将反应室分隔成多层反应段。另外,本发明还涉及一种重整制氢方法。本发明将重整催化剂进行分层装填,可以实现重整催化剂的最优利用,反应室旋转带动重整催化剂相互摩擦碰撞,可有效清除重整催化剂附着的积碳,而多种供热方式实现了能量的高效利用。
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公开(公告)号:CN114853777B
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202210670822.5
申请日:2022-06-14
Applicant: 华北电力大学
IPC: C07D493/08 , C07H3/10 , C07H1/00 , B01J27/195
Abstract: 冷凝可得到富含LGO的液体产物。此外,该催化剂本发明属于生物质能利用领域,具体涉及一 性能稳定,可通过在空气氛围下焙烧的方式简单种制备左旋葡萄糖酮(LGO,1,6‑脱水‑3,4‑二脱 再生,实现多次循环使用。氧‑β‑D‑吡喃糖烯‑2‑酮)的催化热解方法。本发明是以磷酸盐改性介孔氧化铌为催化剂,纤维(56)对比文件Shimin Kang,等.Sustainable productionof fuels and chemicals from biomass overniobium based catalysts: Areview.Catalysis Today.2021,第374卷第61-76页.Yu Zhang,等.Mesoporous niobiumphosphate: an excellent solid acid forthe dehydration of fructose to 5-hydroxymethylfurfural in water.Catal.Sci. Technol..2012,第2卷(第12期),第2485-2491页.张智博;董长青;叶小宁;陆强;刘永前.利用固体磷酸催化热解纤维素制备左旋葡萄糖酮.化工学报.2013,第65卷(第03期),第912-920页.
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公开(公告)号:CN114853777A
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202210670822.5
申请日:2022-06-14
Applicant: 华北电力大学
IPC: C07D493/08 , C07H3/10 , C07H1/00 , B01J27/195
Abstract: 本发明属于生物质能利用领域,具体涉及一种制备左旋葡萄糖酮(LGO,1,6‑脱水‑3,4‑二脱氧‑β‑D‑吡喃糖烯‑2‑酮)的催化热解方法。本发明是以磷酸盐改性介孔氧化铌为催化剂,纤维素/生物质为原料,采用机械混合,在300~500℃的惰性无氧环境中进行快速热解,热解气经快速冷凝可得到富含LGO的液体产物。此外,该催化剂性能稳定,可通过在空气氛围下焙烧的方式简单再生,实现多次循环使用。
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