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生物质气化是指生物质由固态转变为气态的一种变化,这种变化是混合变化既有物理变化也有化学变化。通过气化,我们可以将干燥的有机物转化为清洁的气体燃料,在目前环保的大趋势下得到很多客户的追捧。传统的BIGCC技术包括生物质气化、气体净化、燃气轮机发电及蒸汽轮机发电。主要是很多地方都在限制煤的燃烧,不允许
气化炉分类
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生物质气化是指生物质由固态转变为气态的一种变化,这种变化是混合变化既有物理变化也有化学变化。通过气化,

我们可以将干燥的有机物转化为清洁的气体燃料,在目前环保的大趋势下得到很多客户的追捧。传统的BIGCC技术包括生物质气化、气体净化、燃气轮机发电及蒸汽轮机发电。主要是很多地方都在限制煤的燃烧,不允许烧煤,只能烧气了。 而生物质气化,正是符合环保的要求的,是一个农业大国,每年有大量的农业废弃物,秸秆,玉米杆,稻壳,麦秸,椰壳,花生壳,木材边角料,木屑,锯末, 树皮,小木块等等,还有一些废旧建筑模板,都可以通过生物质气化炉转废为宝。转化的气体,既可以家用燃气,也可以供给大小型锅炉燃烧。甚至过滤的很好的情 况下,可以供给发电机组发电。 那么生物质气化的原理是什么呢? 生物质气化分为四个过程:干燥阶段,热解阶段,燃烧阶段和还原阶段,通过这四个阶段,我们就可以让生物质转化为我们需要的清洁的可燃气体,也就是木煤 气,木煤气的主要成分是氢气和co,主要是通过不完全燃烧获得的。虽然气化过程分为四个阶段,这四个阶段并没有很清晰的界限,甚至几个过程会同时发生 的。需要注意的是,第二个阶段,也就是热解阶段,热解是生物质在热源的作用下,在缺氧的条件下使木材或者生物质分解成木炭和各种液气混合物,这是热解阶 段.第四个阶段才是木煤气的产生阶段,这个阶段的过程是化学变化和物理变化并存的,由于二氧化碳和水分通过炙热的木炭,木炭极具活性,在高温的条件下就产 生了化学反应。二氧化碳和炭反应产生可燃的co,生物质中的水和炭产生反应产生可燃的氢气和co。
裂解净化技术是将生物质的燃气中焦油利用某种方法使其裂解为可利用的小分子可燃气体。通过控制空气用量,使生物质原料在合适的温度下发生热解反应,挥发份析出。其方法细分为热裂解、催化裂解及电裂解。热裂解法在1100℃以上才能得到较高的转换效率.在实际应用中实现较困难;若在气化过程中加入裂解催化剂,即使在750~900℃温度下,也能将绝大部分焦油裂解成小分子的碳氢化合物。催化裂解法可将焦油转化为可燃气,既提高系统能源利用率,又减少二次污染。从20世纪80年代起,生物质气化过程中加入催化剂而得到无焦油燃气在国外已引起广泛关注.并已投入商业运行。

生物质能是可再生能源的重要组成部分
生物质能是可再生能源的重要组成部分.生物质能的开发利用,对解决能源、生态环境问题将起到十分积极的作用.进入20世纪70年代以来,尤其是经济发达都对此高度重视,积极开展生物质能应用技术的研究,并取得许多研究成果,达到工业化应用规模.本文概述了国内外研究和开发进展,涉及到生物质能固化、液化、气化和直接燃烧等研究技术

生物质气化发电技术(BGPG)可以在较小的规模下实现较高的利
生物质是重要的可再生能源,它分布广泛,数量巨大。为进一步降低焦油含量,开发了紧凑式喷淋塔,电捕焦油器和低温除焦油设备。但由于它能量密度低,又分散,所以难以大规模集中处理,这正是大部分发展家生物质利用水平低下的原因。生物质气化发电技术(BGPG)可以在较小的规模下实现较高的利用率,并能提供高品位的能源形式,特别适合于农村、发展家和地区,所以是利用生物质的一种重要技术,是一个重要的发展方向。中