钛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:CN102380402A

    公开(公告)日:2012-03-21

    申请号:CN201110244367.4

    申请日:2011-08-25

    Abstract: 本发明属于生物质能的利用领域,具体涉及一种钛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。该钛基磁性固体超强酸催化剂以硫酸根促进的SO42-/TiO2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。

    内置式生物质螺旋进料器

    公开(公告)号:CN101907302A

    公开(公告)日:2010-12-08

    申请号:CN201010259031.0

    申请日:2010-08-20

    CPC classification number: Y02P20/145

    Abstract: 本发明涉及一种进料装置,特别是一种内置式生物质螺旋进料器。料仓位于锥形进料器的上方,料仓中设有下料器,通过下料器使生物质连续进入锥形进料器,生物质在锥形进料器中通过变径绞笼连续进入燃烧装置或气化装置;料仓、下料器和锥形进料器成一体化结构,其中下料器的下料杆可实现拆卸,生物质进入料仓后由于下料杆而被均匀搅拌。实现了生物质连续进入锥形进料器,避免了生物质在料斗中棚料和缠绕等问题;同时本发明采用的是锥形进料方式,生物质进入锥形进料器后由于流通面积不断缩小而被压缩,堆积密度大大增加;同时实现了燃烧装置或气化装置与进料器的隔压锁风,避免了燃烧装置或气化装置与进料器之间的串气而影响进料。

    一种炉灶
    25.
    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。

    一种利用快速热处理工艺改性生物质燃料的成型方法

    公开(公告)号:CN102021059B

    公开(公告)日:2013-07-31

    申请号:CN201010598319.0

    申请日:2010-12-10

    CPC classification number: Y02E50/10 Y02E50/30

    Abstract: 本发明公开了生物质燃料制备技术领域的一种利用快速热处理工艺改性生物质燃料的成型方法。该成型燃料的制备方法包括将生物质材料破碎至直径为1cm以下的颗粒;在有限供氧或者无氧条件下,进行快速热处理,收集并获得热改性生物质;将得到的热改性生物质进行粉碎处理,添加粘结剂混合于成型机中制备获得成型燃料。能够破坏生物质原料自身的纤维结构,降低其柔韧性,使之更易粉碎和研磨,从而显著降低粉碎和成型能耗,还能显著提高成型燃料的热值与稳定性;另外以液体副产物作粘结剂,从而使成型造块过程中无需加热,因而可减轻机械设备的磨损,还可提高成型燃料的耐久性。有效降低了制备成本。

    一种制备生物质导电炭的方法

    公开(公告)号:CN102107864B

    公开(公告)日:2013-06-12

    申请号:CN200910243795.8

    申请日:2009-12-24

    Abstract: 本发明属于生物质能的利用和环境保护技术领域,特别涉及一种制备生物质导电炭的方法。将生物质用粉碎机磨碎,筛选出粒径<0.4mm的生物质颗粒;生物质颗粒用镍基催化剂溶液浸泡、过滤并干燥;之后放入炭化炉中进行炭化,在炭化过程中隔绝空气或通入惰性气体,炭化温度为700℃-1000℃,炭化时间为1-2个小时,冷却至室温,得到导电炭。本发明提供的导电炭,相比传统的炭化方法,具有较低的电阻率,导电性好,可望在电磁屏蔽等领域中得到使用。而且本方法工艺简单、成本低廉、设备投入小。实验证明,其电阻率≤1.5Ω·cm。

    一种新型生物质直燃锅炉

    公开(公告)号:CN102042584B

    公开(公告)日:2012-10-10

    申请号:CN201110000402.8

    申请日:2011-01-04

    Abstract: 本发明属于生物发电用锅炉设备领域,具体涉及一种新型生物质直燃锅炉。该锅炉采用了前拱和后拱组成的组合拱结构。锅炉的炉膛入口处与螺旋进料器或液压推料装置连接,锅炉后墙上部设置炉膛出口,前拱设置点火风喷嘴,前墙和后拱分别设置二次风喷嘴;炉膛下部靠近加料口侧设置链条或往复式炉排,炉膛下部所述链条或往复炉排的后方设置水冷振动炉排,水冷振动炉排末端设置落渣口;在所述链条或往复式炉排下方设置干燥风室,在所述水冷振动炉排下方设置一次风室。该生物质直燃锅炉可有效解决国内生物质燃料适应性差的问题,提高燃烧效率,实现生物质能源的高效与清洁利用。

    一种燃煤流化床中生物质气化气再燃方式及系统

    公开(公告)号:CN101915419B

    公开(公告)日:2012-05-30

    申请号:CN201010217761.4

    申请日:2010-07-05

    Abstract: 本发明属于燃煤流化床降低N2O排放技术领域,特别涉及一种燃煤流化床中生物质气化气再燃方式及系统。通过在流化床锅炉的炉壁上设置多个生物质气化气喷口,向流化床锅炉的炉膛内通入生物质气化气,该生物质气化气与炉膛内煤粉燃烧产生的含N2O烟气发生反应,实现多级再燃,提高整个流化床的燃烧效率并降低N2O的排放。本发明利用生物质气化气和煤粉混合燃烧,与热解和直接燃烧相比,富含H2、CH4和CO等可燃物质的生物质气灰分含量低,硫含量极低,不存在脱硫问题,是理想的再燃燃料,能有效减低氮氧化物的排放;由于气化气中碱金属和氯含量较低,可避免结渣和腐蚀问题,并且不会影响粉煤灰的利用,能实现生物质的高效清洁利用。

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