《下行流化床反应器中生物质快速热解的参数分析》

  • 来源专题:可再生能源
  • 编译者: pengh
  • 发布时间:2019-06-10
  • 本研究提出了作为双流化床系统一部分的下行反应器中生物质快速热解的理论参数分析。模型框架使用欧拉 - 欧拉CFD方法,并结合用户定义函数(UDF)进行生物质的热化学转化。下行反应器由新型气固分离器组成,用于控制反应器内的气体停留时间。研究的参数包括反应器温度,颗粒(热载体和生物质)尺寸和气体停留时间。发现产物产率强烈地取决于反应器温度(通过改变热载体流速而变化),中间取决于吹扫气体(N 2)流速和砂粒尺寸,并且更不依赖于生物质粒度。 (在1mm直径范围内)。所开发的模型和结果证明了在处理复杂的多相流反应系统时采用该模型进行参数优化和灵敏度研究的优势和鲁棒性。该结论将有利于生物质快速热解的下行反应器的未来发展和放大研究。

    ——文章发布于2019年12月

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    • 编译者:pengh
    • 发布时间:2019-05-13
    • 本文首次在鼓泡流化床反应器中对枣椰树废弃物进行了快速热解实验研究。首先分析了原料(来自阿联酋沙迦酋长国种植的品种)的理化特性,包括植物的三个解剖部分,即叶片、叶柄和空果串,并与其他常见生物质类型进行了比较。这些组分经过快速热解,得到了质量平衡。对快速热解产物(生物油、不凝气)的化学成分、热重分布和能量含量进行了分析。整个产品分布质量百分比在525ºC的热解温度被发现38.8%生物反应水(包括10.4%),37.2%的生物炭和24.0%的非冷凝气体。整体能源转换效率(产品的能源含量与原料的能源含量之比)为87.0%,显示枣椰树废物转化为能源的潜力很大,同时可消除废物处理对环境的负面影响及成本。 ——文章发布于2019年5月10日
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    • 来源专题:可再生能源
    • 编译者:pengh
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    • 在TU Wien开发了一个100千瓦的双流化床蒸汽气化试验工厂,将不同类型的生物燃料转化为有价值的产品气体。在本文中,在上述试验工厂中研究了不同生物燃料的转化以及利用CO 2作为替代气化剂的转化。为此目的,进行了五次实验活动,旨在调查软木作为参考燃料,以及菜籽饼,树皮和木质素作为替代燃料。使用纯橄榄石以及橄榄石和石灰石的混合物(90/10重量%)作为床材料。不同生物燃料的产物气体组成根据生物燃料的元素组成而改变。因此,燃料中的大量碳增强了CO的形成,而增加的氧含量导致更高的CO 2含量。此外,生物质灰中碱金属的存在有利于CO的生成。石灰石的加入通过水煤气变换反应以及蒸汽和干重整反应提高了H2和CO含量,但对焦油含量没有显着影响。 总之,本文介绍了以CO2为气化剂的不同生物燃料双流化床气化工艺的可行性。 ——文章发布于2019年9月12日