一种富含左旋葡聚糖的生物油制备系统及方法

    公开(公告)号:CN109943353A

    公开(公告)日:2019-06-28

    申请号:CN201910183049.8

    申请日:2019-03-12

    IPC分类号: C10B53/02 C10G1/00

    摘要: 本发明属于生物质热解领域,并具体公开了一种富含左旋葡聚糖的生物油制备系统及方法,该系统包括定日镜场、双曲面反射镜、螺旋给料器、太阳能流化床热解反应器、生物油分级冷凝收集装置以及尾气循环利用装置,通过上述系统可利用聚光太阳能双温区效应制备富含左旋葡聚糖的生物油。通过本发明高效利用太阳辐射产生的热能,使得纤维素在反应器高温区热解生成初级焦油,并快速进入低温区避免其二次反应,之后及时进行冷凝收集,从而获取富含左旋葡聚糖的生物油,本发明具有结构紧凑、操作工艺简单、设备维护成本低、太阳能利用率高,所制备生物油中左旋葡聚糖纯度高、品质好等特点。

    利用聚光太阳能双温区效应制备左旋葡聚糖的系统及方法

    公开(公告)号:CN109943353B

    公开(公告)日:2020-07-10

    申请号:CN201910183049.8

    申请日:2019-03-12

    IPC分类号: C10B53/02 C10G1/00

    摘要: 本发明属于生物质热解领域,并具体公开了利用聚光太阳能双温区效应制备左旋葡聚糖的系统及方法,该系统包括定日镜场、双曲面反射镜、螺旋给料器、太阳能流化床热解反应器、生物油分级冷凝收集装置以及尾气循环利用装置,通过上述系统可利用聚光太阳能双温区效应制备富含左旋葡聚糖的生物油。通过本发明高效利用太阳辐射产生的热能,使得纤维素在反应器高温区热解生成初级焦油,并快速进入低温区避免其二次反应,之后及时进行冷凝收集,从而获取富含左旋葡聚糖的生物油,本发明具有结构紧凑、操作工艺简单、设备维护成本低、太阳能利用率高,所制备生物油中左旋葡聚糖纯度高、品质好等特点。

    一种基于氧化还原反应的太阳能储能发电系统及方法

    公开(公告)号:CN109386439B

    公开(公告)日:2020-09-18

    申请号:CN201811118547.6

    申请日:2018-09-25

    IPC分类号: F01K11/02 F03G6/06 F22B1/18

    摘要: 本发明属于太阳能高温储热发电技术领域,并公开了一种基于氧化还原反应的太阳能储能发电系统及方法。该系统包括高温太阳能反应子系统、设于其一侧的循环发电子系统和设于其上方的聚光太阳能子系统,其中通过利用MnO/Mn2O3氧化还原循环反应与聚光太阳能产生的高热结合起来,将太阳能以化学能形式储存起来用于全天连续发电。办发明还公开了该系统的方法。通过本发明,在不消耗其他天然气等化石能源的基础上,将白天收集的太阳能以化学能形式储存起来,同时通过两种不同路径方式利用化学能释放的高热实现全天连续发电,能够实现太阳能的高效转换和储能,具有结构紧凑、操作工艺简单、太阳能利用率高、初始投入成本低,环境友好等特点。

    一种利用太阳能全天不间断热解生物质的装置

    公开(公告)号:CN109135779B

    公开(公告)日:2019-12-13

    申请号:CN201811113789.6

    申请日:2018-09-25

    IPC分类号: C10B53/00 C10G1/00 F24S20/30

    摘要: 本发明属于生物质热解技术领域,并公开了一种利用太阳能全天不间断热解生物质的装置,该装置包括聚光器、反应器、低温熔盐罐、高温熔盐罐和产物收集器,聚光器反射太阳光的能量并将其传递给反应器使其温度升高,待热解的生物质进入反应器进行热解反应;反应器的中心轴上设置两端分别与低温熔盐罐和高温熔盐罐连接的熔盐管道,当太阳光充足时,低温熔盐进入熔盐管道吸收反应器中的热量形成高温熔盐,以此储存太阳能热量;当太阳光不足时,高温熔盐罐中的高温熔盐释放热量供生物质热解,以此实现全天不间断的热解待热解的生物质。通过本发明,实现24小时连续不断地利用太阳能加热生物质发生热解反应,绿色环保,无污染。

    一种聚光太阳能产生蒸气及驱动固废等离子体气化的系统

    公开(公告)号:CN109355101B

    公开(公告)日:2019-12-17

    申请号:CN201811088618.2

    申请日:2018-09-18

    摘要: 本发明属于太阳能热利用及有机废弃物洁净转化利用相关技术领域,并公开了一种聚光太阳能产生蒸气及驱动固废等离子体气化的系统,其包括相互联合工作的等离子体固废气化单元和太阳能聚光集热单元,其中定日镜场将太阳光汇聚至吸收腔,吸收腔内的空气吸热后被输送到高温蒸气发生器内,利用空气的热量将从气化炉输送来的低温水蒸气加热为高温水蒸气后,冷空气被输送回吸收腔继续加热实现循环。高温水蒸气则被输送回等离子气化炉中作为气化介质与固体废弃物发生气化反应,反应生成高品质的合成气与无毒无害的炉渣。通过本发明,不仅显著提高了整体系统的能量效率,同时可实现24小时连续不断利用太阳能处理固体废弃物、有效提高合成气的产出和品质。

    一种基于聚光太阳能的生物质干燥系统

    公开(公告)号:CN109489344A

    公开(公告)日:2019-03-19

    申请号:CN201811089970.8

    申请日:2018-09-18

    摘要: 本发明属于生物质处理附属相关设备技术领域,并公开了一种基于聚光太阳能的生物质干燥系统,其包括太阳能聚光单元、分段式干燥单元、给料单元、送风单元以及控制终端,其中聚光单元用于将入射的太阳能聚焦后导向整个双管式干燥单元;该干燥单元包括同轴设置的预热段管和干燥段管,并且沿着这两个段管的内部轴向方向设置有绞龙,由此通过绞龙实现对物料的轴向输送,同时接收来自聚光单元的太阳光完成物料的预热及干燥。为保证系统可靠运行,还通过控制终端来使得不同太阳辐射强度下的出口物料干燥程度一致化。通过本发明,能够充分利用排气余热,提高了整体系统的能量利用率,降低了干燥过程的能耗,且避免了因受热不均匀造成的结构损坏。

    一种聚光太阳能产生蒸气及驱动固废等离子体气化的系统

    公开(公告)号:CN109355101A

    公开(公告)日:2019-02-19

    申请号:CN201811088618.2

    申请日:2018-09-18

    摘要: 本发明属于太阳能热利用及有机废弃物洁净转化利用相关技术领域,并公开了一种聚光太阳能产生蒸气及驱动固废等离子体气化的系统,其包括相互联合工作的等离子体固废气化单元和太阳能聚光集热单元,其中定日镜场将太阳光汇聚至吸收腔,吸收腔内的空气吸热后被输送到高温蒸气发生器内,利用空气的热量将从气化炉输送来的低温水蒸气加热为高温水蒸气后,冷空气被输送回吸收腔继续加热实现循环。高温水蒸气则被输送回等离子气化炉中作为气化介质与固体废弃物发生气化反应,反应生成高品质的合成气与无毒无害的炉渣。通过本发明,不仅显著提高了整体系统的能量效率,同时可实现24小时连续不断利用太阳能处理固体废弃物、有效提高合成气的产出和品质。

    一种基于太阳能光催化耦合热裂解制取丙烯的方法及系统

    公开(公告)号:CN109503304A

    公开(公告)日:2019-03-22

    申请号:CN201811517614.1

    申请日:2018-12-12

    摘要: 本发明属于丙烯制取技术领域,并公开了一种基于太阳能光催化耦合热裂解制取丙烯的方法及系统。该方法包括S1将丙酮气体与正丁烷气体混合,形成混合气体I;S2对混合气体I进行光照,以得到含有甲基自由基的混合气体Ⅱ;S3加热混合气体Ⅱ,得到混合气体Ⅲ;S4对混合气体Ⅲ进行梯度降温,以获取液态丙烯以及其他混合气体;S5将获取液态丙酮和液态正丁烷用于下一循环反应。本发明还公开了采用上述方法进行制取丙烯的系统。本发明通过将气化的丙酮光解产生甲基自由基作为催化剂的机理与正丁烷热解反应的机理结合起来,使得正丁烷热解反应需能更低,最终获取的丙烯产物量高。

    一种利用太阳能全天不间断热解生物质的装置

    公开(公告)号:CN109135779A

    公开(公告)日:2019-01-04

    申请号:CN201811113789.6

    申请日:2018-09-25

    IPC分类号: C10B53/00 C10G1/00 F24S20/30

    摘要: 本发明属于生物质热解技术领域,并公开了一种利用太阳能全天不间断热解生物质的装置,该装置包括聚光器、反应器、低温熔盐罐、高温熔盐罐和产物收集器,聚光器反射太阳光的能量并将其传递给反应器使其温度升高,待热解的生物质进入反应器进行热解反应;反应器的中心轴上设置两端分别与低温熔盐罐和高温熔盐罐连接的熔盐管道,当太阳光充足时,低温熔盐进入熔盐管道吸收反应器中的热量形成高温熔盐,以此储存太阳能热量;当太阳光不足时,高温熔盐罐中的高温熔盐释放热量供生物质热解,以此实现全天不间断的热解待热解的生物质。通过本发明,实现24小时连续不断地利用太阳能加热生物质发生热解反应,绿色环保,无污染。

    一种聚光太阳能熔融盐热解含碳物料制合成气的系统

    公开(公告)号:CN109207179A

    公开(公告)日:2019-01-15

    申请号:CN201811088651.5

    申请日:2018-09-18

    摘要: 本发明属于太阳能热利用及有机废弃物洁净转化利用相关技术领域,并公开了一种聚光太阳能熔融盐热解含碳物料制合成气的系统,其包括太阳能供能及聚焦单元、熔融盐热交换单元、含碳物料热解反应单元、产物催化重整单元以及控制终端,其中通过采用聚光太阳能作为高温热源对盐进行加热熔融,再将熔融盐与含碳物料在改良后的热解反应器中混合进行热解反应,最后将气体产物进行催化重整再作收集,同时搭配合理的反馈调控系统,使之能在太阳能条件下更高效、合理的运行。通过本发明,成功克服了传统太阳能使用缺陷,提高含碳物料的热解效率,并极大降低传统热解所需的能量消耗,同时提高合成气的产率,达到高效利用太阳能对含碳物料进行加值转化的目的。