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公开(公告)号:CN108517229B
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN201810657323.6
申请日:2018-06-25
申请人: 河南省科学院能源研究所有限公司
摘要: 本发明属于生物质技术领域,具体涉及一种生物质焦油高温裂解装置,包括炉膛,炉膛上方连接氧气腔,氧气腔连通进氧气口,氧气腔与进氧气口之间设有第一电磁阀,氧气腔内套设燃气管,燃气管的上端为进燃气口,燃气管的下端为出燃气口,氧气腔的侧壁与燃气管的侧壁之间具有间隔,氧气腔与燃气管之间通过通孔连通,通孔处设有点火针,通孔与进燃气口之间设有第二电磁阀,通孔与出燃气口之间形成燃烧腔,出燃气口连通炉膛,炉膛侧壁的下方设有燃烧后的剩余气体出口,剩余气体出口上设有热电偶,热电偶连接温控系统,炉膛下方出灰口,本发明可以调节燃烧温度,充分裂解焦油。
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公开(公告)号:CN116060089A
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN202310028471.2
申请日:2023-01-09
申请人: 河南省科学院能源研究所有限公司
IPC分类号: B01J29/04 , B01J37/02 , B01J37/32 , B01J35/10 , C07C1/04 , C07C11/04 , C07C11/06 , C07C11/08
摘要: 本发明用于合成气制低碳烯烃的介孔催化剂及其制备方法。所述催化剂由活性组分、助剂以及载体组成,活性组分为Fe,助剂为Mn、Ce、Zr、La、K、Na中的一种或两种以上,载体使用蠕虫状介孔结构分子筛。本发明采用蠕虫状介孔结构分子筛作为催化剂载体,能够促进反应物料与催化剂的接触面积,有效防止孔道的堵塞导致催化剂失活。同时,采用真空冷冻干燥浸渍法制备催化剂,减少了制备过程中催化剂表面活性组分的团聚,提高了活性组分的分散度,有利于提高其活性及稳定性。与传统催化剂相比,本发明催化剂CO转化率高且稳定性好,具有工业化应用潜力。
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公开(公告)号:CN107382917B
公开(公告)日:2019-02-12
申请号:CN201710653800.7
申请日:2017-08-03
申请人: 河南省科学院能源研究所有限公司
发明人: 雷廷宙 , 陈高峰 , 王志伟 , 林鹿 , 何晓峰 , 朱金陵 , 关倩 , 董莉莉 , 杨延涛 , 徐海燕 , 李学琴 , 杨淼 , 辛晓菲 , 李自杰 , 吴艺峰 , 郜毅 , 于显敬
IPC分类号: C07D307/33
摘要: 本发明属于γ‑戊内酯制备技术领域,具体涉及一种利用糠醛渣制备γ‑戊内酯的方法。所述的方法直接以糠醛渣为原料,然后在无机酸和加氢催化剂的作用下,进行水解、加氢环化一锅法制得γ‑戊内酯。本发明省去了中间步骤,直接以糠醛渣为原料经稀酸水解,加氢环化一步制备高附加值平台化合物γ‑戊内酯,所用酸的浓度低,具备无需酸液回收的优点,由原料水解产生的甲酸在催化剂的作用下产生原位氢,无需外援氢气的加入,经济性好,符合绿色化工的要求。
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公开(公告)号:CN108126731A
公开(公告)日:2018-06-08
申请号:CN201711292789.2
申请日:2017-12-08
申请人: 河南省科学院能源研究所有限公司
IPC分类号: B01J29/076 , B01J29/06 , B01J35/10 , B01J35/02 , C07C51/00 , C07C59/185
摘要: 本发明固体酸催化剂技术领域,具体涉及一种用于生物质水解制备乙酰丙酸的固体酸催化剂。该催化剂由活性组分、助剂和载体组成,所述活性组分为硫酸化的氧化锆,助剂为氧化镧和/或氧化钼,载体为多孔氧化物分子筛;以重量含量计,该催化剂组成为:5~20%的硫酸根,3~30%的氧化锆,不超过10%的氧化镧,不超过10%的氧化钼,其它为载体。本申请所提供的用于生物质水解制备乙酰丙酸的固体酸催化剂,由于形态属于固体,与传统的液体酸催化剂相比,在保持较好催化效率同时,具有易于分离和重复利用的优点,因而可大幅减少对环境的污染以及对设备的腐蚀,表现出较好地实用价值和推广应用意义。
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公开(公告)号:CN107022364B
公开(公告)日:2018-03-13
申请号:CN201710324483.4
申请日:2017-05-10
申请人: 河南省科学院能源研究所有限公司
IPC分类号: C10B53/02 , C10B57/10 , C10B49/04 , C01B32/336
CPC分类号: Y02E50/14 , Y02P20/129
摘要: 本发明属于生物质能热转化利用技术领域,具体涉及一种生物质热解气化发电联产活性炭工艺及关键设备,该方法包括以下步骤:先将活化炉中产生的高温烟气通入生物质外热式热解炉中,利用高温烟气加热生物质,生物质分解产生可燃气和生物质炭,将可燃气通入燃气锅炉,燃气锅炉产生高温水蒸气,该高温水蒸气通过蒸汽透平机组发电并产生冷凝水和低温水蒸气,该低温水蒸气通入活化炉中,该冷凝水通入余热锅炉,再将使用过的高温烟气再通入余热锅炉,利用使用过的高温烟气的热量加热余热锅炉中的冷凝水,将加热后的冷凝水通入燃气锅炉里再次加热,将热解后的生物质炭通入活化炉内,本发明系统运行稳定、环保、产品多样、经济效益好。
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公开(公告)号:CN107540642A
公开(公告)日:2018-01-05
申请号:CN201710949048.0
申请日:2017-10-12
申请人: 河南省科学院能源研究所有限公司
IPC分类号: C07D307/50 , C07C51/00 , C07C59/185
摘要: 一种利用生物质清洁水解制备糠醛和乙酰丙酸的方法,包括如下步骤:1)原料预处理:生物质原料经粉碎、汽爆后加入固体碱、水混合,于160~200℃下反应60~120min;2)一级水解:将预处理浆液与固体酸催化剂A于一级水解反应器中混合并于160~200℃下反应30~90min得一级水解反应液;3)二级水解:将一级水解反应液泵入二级水解反应器与固体酸催化剂B混合并于200~240℃下反应30~90min后冷却至150℃后经气液分离器进行气液分离;气相经冷凝后随预处理浆液一并送入一级水解反应器,液相经过滤后分离提纯得到糠醛和乙酰丙酸。本发明采用多相催化剂(固体酸或固体碱)用于催化,催化剂可分离回收,整个过程绿色清洁无污染。
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公开(公告)号:CN107382917A
公开(公告)日:2017-11-24
申请号:CN201710653800.7
申请日:2017-08-03
申请人: 河南省科学院能源研究所有限公司 , 河南省生物质能源重点实验室
发明人: 雷廷宙 , 陈高峰 , 王志伟 , 林鹿 , 何晓峰 , 朱金陵 , 关倩 , 董莉莉 , 杨延涛 , 徐海燕 , 李学琴 , 杨淼 , 辛晓菲 , 李自杰 , 吴艺峰 , 郜毅 , 于显敬
IPC分类号: C07D307/33
CPC分类号: C07D307/33
摘要: 本发明属于γ-戊内酯制备技术领域,具体涉及一种利用糠醛渣制备γ-戊内酯的方法。所述的方法直接以糠醛渣为原料,然后在无机酸和加氢催化剂的作用下,进行水解、加氢环化一锅法制得γ-戊内酯。本发明省去了中间步骤,直接以糠醛渣为原料经稀酸水解,加氢环化一步制备高附加值平台化合物γ-戊内酯,所用酸的浓度低,具备无需酸液回收的优点,由原料水解产生的甲酸在催化剂的作用下产生原位氢,无需外援氢气的加入,经济性好,符合绿色化工的要求。
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公开(公告)号:CN107033964A
公开(公告)日:2017-08-11
申请号:CN201710324479.8
申请日:2017-05-10
申请人: 河南省科学院能源研究所有限公司 , 河南贝尔微碳技术有限公司
IPC分类号: C10J3/42
CPC分类号: C10J3/42 , C10J2300/0916
摘要: 本发明属于生物质能热转化利用技术领域,具体涉及一种下吸式生物质固定床气化炉连续出渣装置,包括炉排,所述的炉排上端连通固定床气化炉底端的出灰口,炉排下端连通出灰斗,该出灰斗内部设有转动装置,出灰斗下部出口连通排渣装置,所述的出灰斗下部和出渣装置内部承装冷凝液,该冷凝液浸没转动装置的下部和排渣装置,本发明防止出灰斗堵塞,保证固定床气化炉顺利出渣,使用方便。
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公开(公告)号:CN105670710A
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201610071779.5
申请日:2016-02-02
申请人: 河南农业大学 , 河南省科学院能源研究所有限公司
IPC分类号: C10K3/02
CPC分类号: C10K3/026
摘要: 本发明属于生物质能源合成技术领域,具体涉及一种以双氧水为原料重整生物质粗合成气的方法。该方法包括制备负载金属氧化物为NiO、Mo2O5、CeO2、ZrO2、RuO2或者PdO,ZSM-5分子筛或者堇青石为催化剂,以双氧水为原料,在200℃~450℃重整生物质粗合成气等步骤。本发明以双氧水作为重整生物质粗合成气中H2/CO的比例的原料,同时通过优化催化剂和反应温度,较好提高了粗合成气中H2比例,使其更适于制备低碳醇基燃料。本发明中所采用的双氧水,其易于获得,成本较低,安全性较高;而所制备的粗合成气,较为适于制备低碳醇基燃料,因而对于促进生物质能源利用、转化,以及推广新能源都具有较好的实用意义。
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公开(公告)号:CN104099119B
公开(公告)日:2015-12-30
申请号:CN201410339580.7
申请日:2014-07-17
申请人: 河南省科学院能源研究所有限公司
CPC分类号: Y02E50/14 , Y02P20/145
摘要: 本发明公开生物质流化热解液化方法及其配套装置,属于能源技术领域,其方法包括将生物质粉喂入流化床热解炉,以空气为流化介质使生物质充分燃烧,使流化床热解炉升温至600~650℃;增加生物质粉的给料量,使流化床热解炉持续运行,运行同时分离收集所产炭粉、生物油和可燃气;待贮气柜中可燃气贮满后,启动可燃气燃烧器,以可燃气燃烧产生的高温烟气为流化介质,同时停止空气供给;待贮气柜中可燃气用尽后,启动空气供给,同时停止喂入生物质,改为喂入炭粉;持续烧炭粉直到流化床热解炉内温度升至600~650℃,此时改为生物质粉,进入下一个工作流程。本发明不产生二次污染、节能、设备投资少、降低生产成本、提高了生物质热转化率。
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