成果信息
項(xiàng)目針對(duì)目前國(guó)內(nèi)外生物質(zhì)氣化燃?xì)鈨艋嬖诘慕褂蛢艋实?、水洗二次污染?yán)重等瓶頸難題,創(chuàng)新性的采用基于可再生循環(huán)溶劑作為焦油去除工質(zhì),集成冷凝、萃取、吸收和吹脫氣提等工藝技術(shù),分階段去除灰分、重質(zhì)和輕質(zhì)焦油及凝結(jié)水,實(shí)現(xiàn)對(duì)生物質(zhì)焦油的高效低成本脫除凈化,徹底避免了二次污染的產(chǎn)生,通過(guò)相應(yīng)的裝備系統(tǒng)進(jìn)行設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā),適用于對(duì)燃?xì)獾囊?guī)?;瘍艋瑢⒂辛Φ拇龠M(jìn)生物質(zhì)氣化技術(shù)的發(fā)展和推廣。其技術(shù)特點(diǎn): (1)集成旋風(fēng)和沉降除塵技術(shù),設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)了高溫狀態(tài)下灰分清除工藝及設(shè)備,避免除焦過(guò)程中灰分的干擾,在沒(méi)有焦油凝結(jié)的情況下,實(shí)現(xiàn)對(duì)干燥灰分的有效清除。 (2)針對(duì)高溫燃?xì)庵械闹刭|(zhì)焦油,研究選擇與焦油極性相反的化學(xué)溶劑,采用了化學(xué)溶劑與燃?xì)鈱?duì)流換熱的方式,實(shí)現(xiàn)了燃?xì)庵薪褂偷母咝Ю淠龀?,同時(shí)保證過(guò)程中燃?xì)獾臏囟瓤刂圃谒穆饵c(diǎn)以上,避免了水分的出現(xiàn)。 (3)依據(jù)化學(xué)溶劑與焦油的極性相反具有不相容性,重質(zhì)焦油的比重明顯高于化學(xué)溶劑的特性,開(kāi)發(fā)利用液-液旋流分離技術(shù),自動(dòng)對(duì)溶劑和焦油進(jìn)行高效分離回收,實(shí)現(xiàn)了化學(xué)溶劑的循¬環(huán)利用,同時(shí)有效地避免了焦油中能量的浪費(fèi)。 (4)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)了輕質(zhì)焦油與化學(xué)溶劑吹脫分離技術(shù),實(shí)現(xiàn)了對(duì)溶劑和焦油的分離和溶劑的循¬環(huán)利用,同時(shí)含焦油的空氣重返氣化爐,既節(jié)約了能量又避免了污染的產(chǎn)生。 主要技術(shù)指標(biāo):焦油與灰分含量8mg/Nm3,機(jī)組噪聲66.1dbA,系統(tǒng)阻力1.80kPa。 )
背景介紹
隨著世界經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,能源資源的消耗速度也迅速增長(zhǎng),而煤、石油、天然氣等傳統(tǒng)化石能源資源日益枯竭,人類迫切需要開(kāi)發(fā)可再生的能源資源以補(bǔ)充和替代現(xiàn)有的化石能源。生物質(zhì)能作為重要的環(huán)境友好的可再生能源,受到國(guó)內(nèi)外的重視,被視為繼煤炭、石油和天然氣之后的第四大能源。 生物質(zhì)熱解氣化可將生物質(zhì)原料轉(zhuǎn)化為以co和h2為主的氣體燃料,可直接轉(zhuǎn)換實(shí)現(xiàn)燃?xì)?、熱能和電能的供給。同時(shí)燃?xì)饪梢酝ㄟ^(guò)甲烷化反應(yīng),進(jìn)而制備高品質(zhì)生物質(zhì)合成天然氣(bio-sig),是生物質(zhì)能開(kāi)發(fā)的重要技術(shù)途徑。)
應(yīng)用前景
該系統(tǒng)凈化過(guò)程中無(wú)任何污染產(chǎn)生,且大幅提高了焦油的凈化效率,增強(qiáng)了工程適應(yīng)性和環(huán)保性,可應(yīng)用于規(guī)?;?、供熱和發(fā)電等,拓展了生物質(zhì)氣化的應(yīng)用領(lǐng)域。這對(duì)我國(guó)實(shí)施的能源戰(zhàn)略、環(huán)境戰(zhàn)略和可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略具有重大的現(xiàn)實(shí)意義,相對(duì)傳統(tǒng)市場(chǎng)燃?xì)鈨艋a(chǎn)品,具有顯著的技術(shù)優(yōu)勢(shì),具有良好的應(yīng)用前景。)