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公开(公告)号:CN105524662B
公开(公告)日:2018-07-20
申请号:CN201410563462.4
申请日:2014-10-22
Applicant: 中国石油化工股份有限公司大连石油化工研究院 , 中国石油化工股份有限公司
CPC classification number: C10K3/023
Abstract: 本发明公开一种生物质微波热解气化制合成气的方法,包括如下内容:送入料仓的生物质原料和催化剂进入微波热解反应器依次经过预热区、热解区、气化区和重整区,进行脱水、裂解、气化和重整反应,经过重整后的产物经气固分离,其中气体以及其中携带的少量焦油和焦炭在气体提升管内再次发生裂解反应,合成气由出口释放,气固分离得到的焦炭和灰分排出反应器。该方法生物质气化率高,碳转化率高,得到合成气产品品质高,能够满足合成液体燃料的要求,具有良好应用前景。
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公开(公告)号:CN106675662A
公开(公告)日:2017-05-17
申请号:CN201510740285.7
申请日:2015-11-05
Applicant: 中国石油化工股份有限公司大连石油化工研究院 , 中国石油化工股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种物料连续热解气化装置,包括螺旋进料器、微波反应腔、微波发生器、一级旋转圆盘、二级旋转圆盘、中空旋转轴、筛板、沉降室、储渣罐和螺旋排渣器;螺旋进料器位于微波反应腔上部;微波反应腔外部设置微波发生器;微波反应腔内部设有一级旋转圆盘和二级旋转圆盘,两级旋转圆盘通过中空旋转轴固定;微波反应腔底部为圆环状,由向下倾斜的筛板构成,筛板下方连接沉降室,沉降室设置气体产品出口;微波反应腔底部的非筛板部分与下方储渣罐相通,储渣罐内有搅拌器,并与螺旋排渣器相通。该装置裂解速度快、气化效率高,得到气体产品品质高,能够满足合成液体燃料的要求,具有良好应用前景。
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公开(公告)号:CN106669682A
公开(公告)日:2017-05-17
申请号:CN201510740298.4
申请日:2015-11-05
Applicant: 中国石油化工股份有限公司大连石油化工研究院 , 中国石油化工股份有限公司
CPC classification number: Y02E50/14 , B01J23/002 , B01J23/78 , B01J23/94 , B01J2523/00 , C10B53/02 , B01J2523/13 , B01J2523/40 , B01J2523/847 , B01J2523/12 , B01J2523/23
Abstract: 本发明公开了一种生物质热解催化剂及生物质热解制合成气的方法。该催化剂,包括生物半焦、氧化镍、I族和/或II族金属氢氧化物,以催化剂总重量为基准,生物半焦为80%~95%,氧化镍为0.5%~10%,I族和/或II族金属氧化物为2.5%~18%。本发明同时提供一种生物质热解制合成气的方法,包括:将生物质和上述生物质热解催化剂送入微波反应器进行热解气化,热解产物经过净化处理得到生物质合成气和少量液体焦油,反应器中固体经活化再生处理,循环使用。该催化剂活性高、制备方法简单,可循环使用,利用该催化剂制备合成气,热解速度快、气体收率高,得到气体产品品质高,能够满足合成液体燃料的要求,具有良好应用前景。
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公开(公告)号:CN114479951B
公开(公告)日:2023-11-07
申请号:CN202011167614.0
申请日:2020-10-27
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司大连石油化工研究院
Abstract: 本发明公开了一种生物质热解气化方法和系统,所述方法首先将生物质原料进行快速加热处理,处理后得到表面炭化的生物质原料;然后得到的表面炭化的生物质原料送入微波热解器进行气化反应,反应后得到合成气产品和固体残渣。所述生物质热解气化系统包括预处理器、微波热解器、气固分离单元、热载体再生器。本发明所述方法首先对生物质原料进行预处理,将生物质原料外表面进行快速炭化处理形成炭层,在后续微波热解气化过程中由内向外释放的热解挥发分可以与形成的炭层进行裂解和重整反应,从根源上抑制焦油形成的内生动力,提高了生物质热解气化效率,提升工艺的经济性,具有良好应用前景。
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公开(公告)号:CN114621778B
公开(公告)日:2023-09-01
申请号:CN202011456478.7
申请日:2020-12-11
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司大连石油化工研究院
IPC: C10B53/00 , C10B57/00 , G06F30/20 , G06F119/08
Abstract: 本发明公开了存储器、生物质微波热解工艺温控方法、装置和设备,其中所述方法包括:根据连续进料的微波反应器建模,生成三维电磁场模型并进行网格化;根据三维电磁场模型将微波反应器的内腔划分为预设个数的温控区,并分别设定各温控区的目标温度区间;获取三维电磁场模型的输入参数;以预设的时间步长为计算周期,根据输入参数计算获得三维电磁场模型的模拟结果;根据各温控区的温度预测值分别判断各温控区是否包括超出目标温度区间的网格,如果是,根据预设规则调节超出目标温度区间的单元网格的可控微波源,将调节后的微波功率作为当前微波功率。本发明可以通过提高微波加热生物质微波热解工艺温控的响应时效来提高微波反应器的温控效果。
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公开(公告)号:CN114479952B
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202011167616.X
申请日:2020-10-27
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司大连石油化工研究院
IPC: C10J3/64 , C10J3/72 , C01B32/984 , C01B32/977 , C01B32/963 , C01B32/97 , C01B3/24 , C01B3/34
Abstract: 本发明公开了一种生物质制氢热载体及其制备方法与应用,所述热载体包括氧化钙、多孔碳化硅、助剂金属氧化物和活性金属氧化物。所述制备方法将钙源、助剂前驱体、活性组分前驱体、水混合均匀,得到第一物料;将第一物料与多孔碳化硅混合处理,然后经干燥、焙烧后得到热载体。还提供一种生物质热解气化制氢工艺,所述热解气化制氢工艺中的热解反应过程使用上述热载体。所述热载体仅参与生物质的热解过程而不参与气化过程,实现了CO2吸收与热解过程的有效耦合和CO2吸收与气化过程的空间解耦,解决了常规热解气化反应与CO2吸收反应的兼容性问题,提高了生物质热解气化效率。
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公开(公告)号:CN116478737A
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202210037559.6
申请日:2022-01-13
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司大连石油化工研究院
IPC: C10J3/66
Abstract: 本发明公开了一种生物质制取气体燃料的系统及方法,该系统包括微波反应单元,该微波反应单元进一步包括:腔体,其为内、外套筒结构,内套筒接收经预处理的生物质原料;内套筒中上部设有热解区,在微波加热的同时对所述生物质原料进行有氧热解;内套筒下部设有气化区,气化工作气体自内套筒轴心沿径向向筒壁方向流动;制取的燃料产品气自气化区的内、外套筒之间的空间上行流出腔体;微波发生器,其设置在热解区对应的外套筒的筒壁外侧,并沿外套筒外壁周向方向均匀布置。本发明的系统和方法既能有效提升产品气品质,又能解决微波能耗问题。
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公开(公告)号:CN116478734A
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202210037955.9
申请日:2022-01-13
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司大连石油化工研究院
Abstract: 本发明公开了一种微波加热返料器、应用该返料器的反应装置及方法,该微波加热返料器设置在生物质制氢过程中使用的双流化床反应装置的燃烧反应器和气化反应器之间,并位于上返料位置处,包括:返料室,其通过送料管与气化反应器连通;松动室,其通过料腿与燃烧反应器后端的旋风分离器连通,用于接收燃烧并分离后的床料颗粒;该松动室中、上部与返料室通过隔板隔开,且松动室中的床料颗粒移动速度相对于在料腿中迅速降低;该松动室外壁的相应位置处设有微波发生器。本发明可避免在反应器腔体上直接使用微波加热带来的各种不易控制的问题,可更为有效地保证产氢率。
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公开(公告)号:CN116064167A
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN202111276746.1
申请日:2021-10-30
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司大连石油化工研究院
Abstract: 本发明公开了一种生物质制合成气的方法和系统,包括如下步骤:(1)将第一催化剂、木醋液和水混合均匀得到预处理溶液,(2)将生物质原料加入到预处理溶液中浸渍并经干燥后得到预处理后的生物质原料;(3)预处理后的生物质原料进入炭化反应器进行炭化反应;(4)炭化反应后得到的固体物料与第二催化剂混合均匀后进入气化反应器进行气化反应,得到合成气。本发明以生物质为原料通过炭化‑气化组合工艺制备合成气产品,具有工艺过程简单、合成气产率高、能量利用率高的优势。
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公开(公告)号:CN113117716B
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN201911423776.3
申请日:2019-12-31
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司大连石油化工研究院
Abstract: 本发明公开了一种用于生物焦油裂解催化剂载体、催化剂及制法,所述用于生物焦油裂解催化剂载体以碳化硅‑氮化硅复合材料为基体,且在所述基体上分布有氧化硅,所述制备方法首先制备碳化硅‑氮化硅复合材料;然后与含氧气体接触进行处理,降温后得到载体中间体A;再与碱性溶液或氢氟酸溶液混合处理,然后经洗涤、低温热处理、高温热处理后得到生物焦油裂解催化剂载体。还提供一种采用上述载体的催化剂。所述用于生物焦油裂解催化剂耐磨性好、活性高、微波吸收率高,耐热冲击性能好、高温下耐水性能强,且制备方法简单、成本低、抗烧结、抗积碳、可长期循环使用。
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