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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。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。
垃圾气化炉
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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。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。原理是比较简单,但是要达到气化的目的以及从锅炉设计角度考虑,需要达到很多要求,热化学反应一般分以下四步,干燥,热分解(也有叫干馏),还原,氧化。

(1)生物质气化技术是一项较新的技术,其技术目前还不太成熟,还有许多方面需要完善。

(2)对固定床、流化床两种常用的生物质气化炉进行了介绍,并对两种气化炉的各自特性及其性能进行了分析。认为流化床生物质气化炉比固定床生物质气化炉具有更大的经济性,应该成为我国今后生物质气化研究的主要方向。
(3)对生物质气化技术在国内外的发展现状进行了综述。由于国力所限,我国的生物质气化发电技术远远落后于欧美,认为在现有条件下研究开发与国外相同技术路线的BIGCC系统,存在很大困难。利用现有技术,研究开发经济上可行、效率较高的系统,是目前发展我国生物质气化发电技术的一个主要课题,也是我国能否有效利用生物质的关键。2、主要用途:把生物质废物转化为高品位能源——气体燃料(煤气)。
生物质的气化有各种各样的气化过程,从理论上讲,任何一种气化工艺都可以构成生物质气化发电系统。据测定,焦油占可燃气能量的5%~l5%在低温下难以与可燃气一道被燃烧利用,故大部分焦油的能量被白白浪费。但从气化发电的质量和经济性出发,生物质气化发电要求达到发电频率稳定,发电负荷连续可调两个都本要求,所以对气化设备而言,它必须达到燃气质量稳定,燃气产量可调,而且必须连续运行,在这些前提下,气化能量转换效率的高低是气化发电系统运行成本的关键所在
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