生物質氣化爐-電研新能源-生物質氣化爐效率
生物質氣化產生的焦油的數量與反應溫度、加熱速率及燃氣在反應器內的停留時間長短有關。實驗研究發現:焦油的產量隨著溫度的增加而達到一個da值(在500℃左右時,焦油產量gao),生物質氣化爐效率,之后隨著氣化反應溫度的升高,焦油發生熱裂解,生物質氣化爐,其數量隨之減少。這是由于在較低的溫度下,焦油的析出速率大于焦油的裂解速率,當溫度升高時.焦油的析出速率和裂解速率都有所增加,但對后者的影響程度明顯大于前者,上吸式生物質氣化爐,從而出現了上述現象。給出了不同氣化反應溫度下的焦油生成量。
生物質能是可再生能源的重要組成部分
生物質能是可再生能源的重要組成部分.生物質能的開發利用,生物質氣化爐設計,對解決能源、生態環境問題將起到十分積*的作用.進入20世紀70年代以來,尤其是經濟發達國家都對此高度重視,積*開展生物質能應用技術的研究,并取得許多研究成果,達到工業化應用規模.本文概述了國內外研究和開發進展,涉及到生物質能固化、液化、氣化和直接燃燒等研究技術
美國在利用生物質能發電方面處于世界ling先地位美國建立的battelle生物質氣化發電工程代表生物質能利用的世界*水平,生產一種中熱值氣體,不需要制氧裝置,此工藝使用兩個實際上分開的反應器:(1)氣化反應器,在其中生物質轉化成中熱值氣體和殘炭;(2)燃燒反應器,燃燒殘炭并為氣化反應供熱。兩個反應器之間的熱交換載體由氣化爐和燃燒室之間的循環沙粒完成。圖4的工藝流程圖表明了兩個反應器以及它們在整個氣化工藝中的配合情況。
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