生物质碳化耦合挥发分水蒸气重整联产炭-氢装置

    公开(公告)号:CN118374300A

    公开(公告)日:2024-07-23

    申请号:CN202410482071.3

    申请日:2024-04-22

    摘要: 本发明公开了生物质碳化耦合挥发分水蒸气重整联产炭‑氢装置,包括联产主体结构,其内部分为上下两部分,分别为挥发分‑高温水蒸气的重整室和执行生物质碳化的碳化室;和升降碳化结构,其主要由存储生物质的钵体和驱动提升的螺旋结构组成,活动设置在联产主体结构下端的开放端口处,可存储生物质并推送进入联产主体结构的内部;本发明通过联产主体结构和升降碳化结构的设置,不仅实现了对重整设备的一体化,减少了联产所需的时间,而且不以牺牲原料提供反应需要的热量,且不引入过多的氮气和二氧化碳,实现了炭品质提高,同时能强化热解合成气中氢气的浓度,解决焦油收集及处置难题,以此获得高浓度氢。

    一种生物质挥发分内部燃烧供热的热管式生物质制氢装置

    公开(公告)号:CN114196444B

    公开(公告)日:2022-08-19

    申请号:CN202111536265.X

    申请日:2021-12-15

    IPC分类号: C10J3/60 C10J3/72

    摘要: 本发明公开一种生物质挥发分内部燃烧供热的热管式生物质制氢装置,包括制氢机构、燃烧机构和热处理机构;所述燃烧机构设置在所述制氢机构的内部,所述热处理机构分别与所述制氢机构和所述燃烧机构相连接;所述燃烧机构由载体组件、供料组件、供气组件和拓展组件构成;所述载体组件设置在所述制氢机构的内部,且所述载体组件与所述热处理机构相连接,所述供料组件设置在所述载体组件的内部;本发明,将生物质制氢过程中,放热反应产生的热量收集再分配到吸热反应过程中,不仅使热量的利用效率提升,还可以使生物质得到充分利用,降低生物质制氢过程的能源消耗及氢气的生产成本,其中热能的协同调控利用,可以防止半焦结渣。

    一种新型稻壳热解反应器
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115532173A

    公开(公告)日:2022-12-30

    申请号:CN202211175516.0

    申请日:2022-09-26

    摘要: 本发明公开一种新型稻壳热解反应器,涉及生物质能源领域,包括反应出气段、炭颗粒筛选段和炭仓段,所述反应出气段的下端与所述炭颗粒筛选段的上端水封连接,所述炭颗粒筛选段的下端与所述炭仓段的上端水封连接,通过反应出气段、炭颗粒筛选段和炭仓段的配合设置,使用时反应出气段和炭仓段分别通过支架支撑着,炭颗粒筛选段作为中间部分把反应出气段和炭仓段连接起来,且三者之间通过环形水槽进行密封连接,可以方便分离,从而便于维修人员进行检修,驱动电机带动驱动齿轮转动,驱动齿轮与齿筒第二端的端面上开设的齿槽啮合,从而可以带着炭颗粒筛选板旋转,炭颗粒筛选板上均匀开设有筛选孔,可以实现炭颗粒均匀下落,保证炭产品的质量。

    一种生物质热解自调控制备高品质生物油联产生物质炭装置及其工艺方法

    公开(公告)号:CN115505409A

    公开(公告)日:2022-12-23

    申请号:CN202211159203.6

    申请日:2022-09-22

    IPC分类号: C10B53/02 C10B57/00

    摘要: 本发明公开一种生物质热解自调控制备高品质生物油联产生物质炭装置及其工艺方法,包括生物质热解自调控一体化装置、冷凝器一、冷凝器二、生物质油收集池、引风机一和燃气燃烧腔,本装置采用独特的热解腔中的分层热解床,通过热解产生不凝气气体燃烧产生热量提供热解需要的热量,控制热解温度,实现了定向热解;采用独特的自调控腔,对热解产生生物质炭的温度(调控热量也来源于热解产生不凝气气体燃烧)进行调控,满足生物质热解混合气催化产高品质油的同时生物质炭(催化剂)又在不停的更新,不因催化剂失活引起的油的品质波动;将热解、热解气自调控(油提质)和生物质炭提质结合在一个装置内,装置新颖独特。

    生物质挥发分、水蒸气及生物质半焦三元气化反应制氢装置

    公开(公告)号:CN114214091B

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202111563524.8

    申请日:2021-12-20

    IPC分类号: C10J3/00 C01B3/32

    摘要: 本发明公开生物质挥发分、水蒸气及生物质半焦三元气化反应制氢装置,包括反应箱,所述反应箱的顶部固定安装有挥发分进气口和水蒸气进气口,所述反应箱的侧壁靠近底端的位置固定安装有混合气出气口,还包括导热机构和密封连接机构;所述导热机构由导热组件、拓展组件和测温组件构成;本发明,通过在热管的放热端设置可以凸出热管主体的凸出管,可以使凸出管从热管主体的侧面伸出到半焦床层中,加大热管放热端与半焦床层的接触面积,使半焦床层受热面积更大,并且当凸出管伸出后,热管上的第一毛细吸液芯可以与第一密封环上的第二毛细吸液芯相连接,不会影响热管内放热冷凝后乙醚的回流,进而可以实现反应器中各部分位置的温度调控。

    一种将纤维素转化为苯酚初产物的方法

    公开(公告)号:CN114380665A

    公开(公告)日:2022-04-22

    申请号:CN202210093680.0

    申请日:2022-01-26

    IPC分类号: C07C37/00 C07C39/04

    摘要: 本发明属于一种将纤维素转化为苯酚初产物的方法,包括以下步骤:称取纤维素与硼氢化钠混合均匀,并置于热解仪内,设置热解温度和热解时间,热解结束后得到苯酚初产物。本发明将纤维素转化为苯酚初产物,操作简便、转化效率高,并且充分利用生物质资源;硼氢化钠本身就是一种强大的还原剂,可快速还原醛、酮等基团生成羟基,也为苯酚的生成提供较好的还原基础,本发明的经济性、环保性能高,同时将生物质转换为苯酚易于生物质资源生产为重要平台化学品,有着广阔的应用前景。

    基于负载TiO2杏壳活性炭电极的超级电容器制备方法

    公开(公告)号:CN111883369B

    公开(公告)日:2022-04-19

    申请号:CN202010596537.4

    申请日:2020-06-28

    摘要: 本发明提出的是一种基于负载TiO2杏壳活性炭电极的超级电容器的制备方法,包括如下步骤:1)杏壳活性炭的制备;2)负载TiO2杏壳活性炭电极材料的制备;3)负载TiO2杏壳活性炭正负电极的制备;4)凝胶电解质的制备;5)超级电容器的制备。本发明采用可再生生物质杏壳活性炭负载TiO2使得电容材料环保化、成本降低,同时克服传统MnO2材料循环性和稳定差的缺点;采用凝胶电解质克服了液体电解质和普通固体电解质的缺点,大大提高了功率密度。

    基于负载TiO2杏壳活性炭电极的超级电容器制备方法

    公开(公告)号:CN111883369A

    公开(公告)日:2020-11-03

    申请号:CN202010596537.4

    申请日:2020-06-28

    摘要: 本发明提出的是一种基于负载TiO2杏壳活性炭电极的超级电容器的制备方法,包括如下步骤:1)杏壳活性炭的制备;2)负载TiO2杏壳活性炭电极材料的制备;3)负载TiO2杏壳活性炭正负电极的制备;4)凝胶电解质的制备;5)超级电容器的制备。本发明采用可再生生物质杏壳活性炭负载TiO2使得电容材料环保化、成本降低,同时克服传统MnO2材料循环性和稳定差的缺点;采用凝胶电解质克服了液体电解质和普通固体电解质的缺点,大大提高了功率密度。

    一种新型稻壳用炭气联产气化装置

    公开(公告)号:CN111394135A

    公开(公告)日:2020-07-10

    申请号:CN202010225299.6

    申请日:2020-03-26

    IPC分类号: C10J3/48

    摘要: 本发明提出的是一种新型稻壳用炭气联产气化装置,其特征是包括进料装置、反应腔、破桥装置、布气装置和刮板组件;其中进料装置设于反应腔的顶部,破桥装置和布气装置自上而下依次设于反应腔的底部内侧,刮板组件设于反应腔的底部中央。本发明整体结构采用上吸式气化装置设计,安全可靠、控制简单,最终产物可同时得到可燃气、生物质干炭两项产品,经济收益较高;通过设置全密闭进料系统,保证气化系统内部在微正压环境下运行,同时保证燃气的低水平氧含量;无额外动力破桥装置,解决稻壳在炉内架桥的问题;在底板上均匀设置有两个出炭口,实现均匀可控干式出炭。