基于近红外光谱主成分和神经网络的生物质灰分含量测量与建模方法

    公开(公告)号:CN112861415A

    公开(公告)日:2021-05-28

    申请号:CN201911182243.0

    申请日:2019-11-27

    Abstract: 本发明公开一种基于近红外光谱主成分和神经网络的生物质灰分含量测量与建模方法,采用定量分析方法依据标准(如:国家标准GB/T 30725‑2014《固体生物质燃料灰成分测定方法》)对生物质灰分含量进行测量,获得生物质灰分含量测量值,采用近红外光谱仪测量生物质样本的近红外光谱;测量近红外数据采集时的环境温度、压力、红外传感器探头距离样品的距离、环境光强度等状态参数;对获得的光谱数据进行基线漂移,光滑去噪等预处理;将生物质近红外光谱以及环境相关状态参数与灰分含量测量值关联,构建预测模型。本方法对生物质样本无破坏,充分考虑测量环境造成的影响,可实现快速检测、在线测量生物质中的灰分含量。

    一种堇青石负载型中温脱硝催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN110882691A

    公开(公告)日:2020-03-17

    申请号:CN201911099343.7

    申请日:2019-11-12

    Abstract: 本发明公开了一种堇青石负载型中温脱硝催化剂及其制备方法,用于处理工业废气中的NOx,属于催化剂技术领域。本发明的负载型脱硝催化剂包括堇青石蜂窝、TiO2和V2O5等组分。催化剂制备步骤包括堇青石的预处理、负载组分溶液的制备以及将预处理完毕的堇青石蜂窝浸渍在含有钒钼钛(V、Mo、Ti)负载组分和超细碳基造孔剂的溶液中,再经过干燥、焙烧等操作得到堇青石负载型中温脱硝催化剂。本发明得到的催化剂制备过程简单,原料来源广泛,负载性能良好,同时对催化剂孔径具有定向调控能力,具备大规模工业应用的前景。在使用时,340℃时的脱硝效率可达98%以上。

    锆基磁性固体超强酸催化剂及其制备及其催化热解纤维素或生物质制备左旋葡萄糖酮的方法

    公开(公告)号:CN102430414A

    公开(公告)日:2012-05-02

    申请号:CN201110244328.4

    申请日:2011-08-25

    Abstract: 本发明属于生物质能的利用领域,具体涉及一种锆基磁性固体超强酸催化剂及制备方法,及其使用该催化剂催化热解纤维素或生物质制备左旋葡萄糖酮的方法。该锆基磁性固体超强酸催化剂是以硫酸根促进的SO42-/ZrO2为催化活性组分,Fe3O4为磁性基质所构成的复合型催化剂;通过和纤维素或生物质机械混合,在无氧条件下于280~450℃进行快速热解,对热解气进行冷凝后即可得到富含左旋葡萄糖酮的液体产物。磁性固体超强酸催化热解纤维素或生物质的液体产物中,左旋葡萄糖酮不仅产率高,而且纯度也高;此外,该催化剂可以直接利用外部磁场从固体残渣中的分离回收。

    一种炉灶
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112664979A

    公开(公告)日:2021-04-16

    申请号:CN202011575549.5

    申请日:2020-12-28

    Abstract: 本发明提供一种炉灶,涉及生物质利用技术领域,该炉灶包括所述炉灶主体、生物质热解装置和催化燃烧装置。炉灶主体具有炉膛和连通所述炉膛的出烟口,所述炉膛具有生物质燃烧区。所述生物质热解装置设置在所述炉膛内,且沿所述生物质燃烧区周侧延伸,所述生物质热解装置具有热解气喷嘴,所述热解气喷嘴朝向所述生物质燃烧区。所述催化燃烧装置设置在所述炉膛内,靠近所述出烟口。本申请中通过在炉灶内设置生物质热解装置,生物质热解装置排出的热解气体进入生物质燃烧区上部形成低氮燃烧区,增大炉膛内部扰流,形成还原性气氛,且热解后的生物质碳可作为燃料回收利用,具有客观的经济效益。

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