[01774329]生物质裂解液化技术及应用
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技术详细介绍
本成果针对生物质裂解液化工艺,重点解决了热载体加热、生物质快速升温、液化产物冷激收集等关键技术;对生物质和液体产物生物油的理化特性进行了分析测试;开展了生物油/柴油乳化技术工艺探索和发动机应用研究。 发明了新型陶瓷球热载体加热下降管式生物质裂解液化装置和双滚筒分离生物质裂解液化装置,采用筛板塔结合喷淋方式的冷激系统,提高了生物油收集率;采用高效陶瓷球与热解炭分离技术和陶瓷球循环应用技术,提高了系统热效率。 利用等离子体加热层流炉研究了闪速加热条件下生物质的热挥发特性,利用PIV系统研究测定了下降管反应器内部颗粒流动与混合规律,为热裂解系统设计提供了理论指导。 制定了生物油/柴油乳化工艺和配方,测定了乳化油燃料特性,开展了乳化油在柴油机的运行实验研究。 形成了生物质液化——生物油/柴油乳化驱动柴油机的整套工艺。 研究获得发明专利授权3项,实用新型专利授权8项。发表论文100余篇,SCI/EI检索80余篇。 本成果开发的新型陶瓷球热载体加热下降管式生物质裂解液化装置,在国际生物质裂解液化技术中结构独特、工艺先进,在农作物秸秆裂解液化技术和乳化燃油发动机应用方面达到了国际先进水平。
本成果针对生物质裂解液化工艺,重点解决了热载体加热、生物质快速升温、液化产物冷激收集等关键技术;对生物质和液体产物生物油的理化特性进行了分析测试;开展了生物油/柴油乳化技术工艺探索和发动机应用研究。 发明了新型陶瓷球热载体加热下降管式生物质裂解液化装置和双滚筒分离生物质裂解液化装置,采用筛板塔结合喷淋方式的冷激系统,提高了生物油收集率;采用高效陶瓷球与热解炭分离技术和陶瓷球循环应用技术,提高了系统热效率。 利用等离子体加热层流炉研究了闪速加热条件下生物质的热挥发特性,利用PIV系统研究测定了下降管反应器内部颗粒流动与混合规律,为热裂解系统设计提供了理论指导。 制定了生物油/柴油乳化工艺和配方,测定了乳化油燃料特性,开展了乳化油在柴油机的运行实验研究。 形成了生物质液化——生物油/柴油乳化驱动柴油机的整套工艺。 研究获得发明专利授权3项,实用新型专利授权8项。发表论文100余篇,SCI/EI检索80余篇。 本成果开发的新型陶瓷球热载体加热下降管式生物质裂解液化装置,在国际生物质裂解液化技术中结构独特、工艺先进,在农作物秸秆裂解液化技术和乳化燃油发动机应用方面达到了国际先进水平。