一种微波耦合光波辅助生物质油浴预处理的方法

    公开(公告)号:CN116200204A

    公开(公告)日:2023-06-02

    申请号:CN202310298203.2

    申请日:2023-03-24

    Applicant: 南昌大学

    Abstract: 本发明属于生物质资源高值化转化技术领域,公开了一种微波耦合光波辅助生物质油浴预处理的方法。方法包括如下步骤:以非食用油脂为生物质油浴预处理介质,基于微波加热和光波加热依次交替对生物质进行油浴预处理,预处理后的混合物可用于热解、气化等过程。本发明实现了微波加热和光波加热的协同耦合,借助微波加热的体加热等优势和废油脂的高介电性,实现原料的快速升温,缩短处理时间,降低能耗;以及光波加热的能源利用效率高、能耗低等优势,对所用容器进行预热保温,减少原料体系与环境的热交换,实现生物油油浴过程的快速升温和恒定保温效果,有效提高了油浴预处理的效率,使得系统经济性得到显著提升,具有一定的工业化应用前景。

    一种油脂脱色废白土的热解方法及其固体产物的应用

    公开(公告)号:CN115651684A

    公开(公告)日:2023-01-31

    申请号:CN202211401624.5

    申请日:2022-11-09

    Applicant: 南昌大学

    Abstract: 本发明公开了一种油脂脱色废白土的热解方法及其固体产物的应用。将油脂脱色废白土与废塑料置于球磨机混合均匀,过筛后形成混合物,调控光波‑微波炉目标热解温度与催化温度,开启光波功能使反应器达到目标热解温度,混合物螺旋进料至反应器,同时开启微波功能实现混合物内外双重加热,快速热解形成热解气和固体残渣,热解气通过分子筛催化重整、冷凝后得到生物油,不可冷凝的热解气通过气袋收;固体残渣煅烧过筛后与氧化镁作为骨料,以聚乙烯醇、硅溶胶、羧甲基纤维素等为粘结剂,经过调浆、聚氨酯泡沫圆柱体挂浆、干燥、烧制得到多孔泡沫陶瓷材料。本发明可有效提高液体产物芳烃生物油产率,固体残渣制成具有独特三维网状结构的泡沫陶瓷材料。

    金属复合软包塑料微波放电热解耦合微波催化制油的方法

    公开(公告)号:CN116925793A

    公开(公告)日:2023-10-24

    申请号:CN202310879458.8

    申请日:2023-07-18

    Applicant: 南昌大学

    Abstract: 本发明公开了金属复合软包塑料微波放电热解耦合微波催化制油的方法。微波热解炉到达目标温度后,将剪碎的金属复合软包塑料由螺旋轴进料输送至微波热解炉,原料中的金属在微波辐射下会发生放电现象,形成局部热点。金属放电现象与吸波剂SiC球的存在实现了原料的双重加热,快速热解形成热解气与固体产物。热解气经原料中的金属与微波催化炉中的双效SiC球催化剂构成的双级催化床层进行重整提质,冷凝得到液体油,不可冷凝气体通过气袋收集。所述双效SiC球催化剂为在SiC球表面浸渍一层分子筛,是具有吸波与催化双效作用的微波响应催化剂。固体产物为炭黑和金属的混合物,可进一步分离回收。本发明为金属复合软包塑料的资源化利用提供了一种新方法。

    一种油浴生物质分步共热解的方法

    公开(公告)号:CN116333767A

    公开(公告)日:2023-06-27

    申请号:CN202310297905.9

    申请日:2023-03-24

    Applicant: 南昌大学

    Abstract: 本发明属于生物质资源高值化转化技术领域,公开了一种油浴生物质分步共热解的方法。方法包括如下步骤:以非食用油脂为生物质烘焙介质,对生物质进行油浴烘焙预处理,随后预处理后的混合物进行分步共热解生产特定含氧化合物和富烃生物油。所述生产的富烃生物油可直接用于锅炉燃烧,或作为化工基料进行进一步精炼用于化工领域。本发明实现了烘焙和分步共热解两个过程的协同耦合,减少烘焙前后木质纤维素类生物质的干燥过程,有效提高了生物质的利用效率;通过分步共热解的方法,在生产阶段对生物油进行初步分馏,简化系统,使得系统经济性得到显著提升,适合工业化生产应用。

    一种光波-微波快速催化热解塑料制备生物油的方法

    公开(公告)号:CN115651694A

    公开(公告)日:2023-01-31

    申请号:CN202211401920.5

    申请日:2022-11-09

    Applicant: 南昌大学

    Abstract: 本发明公开了一种光波‑微波快速催化热解塑料制备生物油的方法。将塑料加热形成熔融浆料,再将碳化硅球浸入熔融浆料中进行挂浆,重复多次,完成后自然冷却,得到塑料挂浆碳化硅球;调控光波‑微波炉目标热解温度为400‑750℃,目标催化温度为350‑650℃,开启光波功能使反应器达到目标热解温度,挂浆碳化硅球进料至反应器,开启微波功能实现塑料挂浆碳化硅球内外双重加热,快速热解形成热解气,通过HY分子筛催化重整、冷凝后得到生物油,不可冷凝的热解气通过气袋收集。本发明以光波热传递和碳化硅球微波吸波实现内外双重加热,使塑料快速升到目标热解温度,可以减少蜡的产生并有效提高生物油得率和质量。

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