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流化床气化炉,能量转换,操作简单,运行稳定可靠。同时生物质燃气热值也大为提高,其低温发热量可达到5.0~6.3MJ/Nm3(1200~1500Kcal/Nm3)。
除在流化床内设置焦油裂解装置外,我公司开发了设置在炉外的除尘,除焦油设备。电捕焦油器采用高压直流电场将焦油液滴进行收集。在传统电
加压气化炉
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流化床气化炉,能量转换,操作简单,运行稳定可靠。同时生物质燃气热值也大为提高,其低温发热量可达到5.0~6.3MJ/Nm3(1200~1500Kcal/Nm3)。
除在流化床内设置焦油裂解装置外,我公司开发了设置在炉外的除尘,除焦油设备。电捕焦油器采用高压直流电场将焦油液滴进行收集。在传统电捕焦的技术基础上,针对生物质燃气特点,开发出适应于生物质燃气的小型电捕焦油器。利用燃气内燃机尾气余热,通过吸收式制冷设备降低燃气温度,使得小分子焦油凝结下来,大大降低燃气焦油含量。该系统在很多方面比200kWe气化发电有了改善,但由于受气化效率与内燃机效率的限制.简单的气化一内燃机发电循环系统效率18%,单位电量的生物质消耗量一般大于1.2kg(dry)/(kW·h)。这些装置可使燃气中焦油含量降低到20mg/Nm3以下,满足内燃机要求。
气化炉配有完善的运行监控仪表满足内燃机对气体的要求。流化床的规格已经系列化,可满足400~2000kw发电机组的供气需求。其规格详见附表一。如用户有特殊需求,可另行设计制造供货。
对于燃气需要破碎、干燥设备的用户,亦可配套提供相应成套设备,并可视用户具体情况,优选匹配气化及净化系统设备所需的转机及附属设施,确保用户安全经济运行。


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

固定床气化炉主要有上式和下吸式两种
根据气化剂供给位置和流过燃料层的方向,固定床气化炉主要有上式和下吸式两种。下吸式固定床气化炉由于具有结构简单,易于操作,产出气焦油含量低等优点已经得到了广泛的应用。在气化过程中使用不同的气化剂、采取不同的运行方法以及过程运行条件,可以得到三种不同质量的气化产品气。生物质气化过程是一个复杂的热化学反应过程,生物质气化炉各部位结构尺寸将极大地影响气化炉的热效率、产气成分和产气,故设计合理的生物质气化炉是有效利用生物质能的关键。

气化形式选定以后,从系统匹配的角度考虑,气化设备应满足以下要求:
(1)产气尽可能干净,以减少后外理系统的复杂性,使焦油含量达到内燃机允许的程度。如果后续净化系统选用催化裂解工艺,还要尽可能使原始气中的焦油具有易于催化裂解的特点
(2)产气热值要高而且稳定,以提高内燃机的输出功率,増大整个系统的效率
(3)设计气化炉本体及加料排渣系统,应充分考虑原料特性,实现连续运行
(4)充分利用余热,提高能量利用率。
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