基于组件分析和模拟的生物质分阶段气化液体产品的改革性能研究
Wei Yi1, Xianhua Wang2, Lei Liao1
1Hubei Key Laboratory of Hydroelectric Machinery Design & Maintenance, China Three Gorges University, Yichang 443002, PR China.
Bioresource technology
|January 24, 2025
概括
生物质分阶段气化技术 (BSGT) 使用350°C以上的中温脱氧化 (MTD) 提高了合成气质量. 这种优化的MTD增强了液体产品的改制,促进了的生产和H2/CO比率.
科学领域:
- 化学工程是化学工程的重要组成部分.
- 生物质转换生物质转换
- 可再生能源可再生能源是可再生能源.
背景情况:
- 传统气化在优化合成气和液体产品利用方面面临挑战.
- 生物质分阶段气化技术 (BSGT) 提供了一种多阶段的方法来提高气化效率.
研究的目的:
- 调查中温脱 (MTD) 阶段对BSGT液体产品的改造性能的影响.
- 确定最佳的MTD温度范围,以提高BSGT合成气质量和液体产品利用率.
主要方法:
- 使用玉米茎进行了MTD和高温气化 (HTG) 实验.
- 分析了BSGT液体产品的组成,并模拟了改造性能.
- 多种MTD温度在200-550°C之间.
主要成果:
- 350°C以上的MTD温度有效地防止了和氧在随后的HTG和高温改制 (HTR) 阶段的参与.
- 优化的MTD温度 (350-550°C) 显著提高了BSGT液体产品的改革性能.
- 与传统气化相比,实现了H2产量的1.81 - 5.01 mmol/g增加,H2/CO比率为0.64 - 0.79.
结论:
- 在BSGT中提高MTD温度对于提高合成气质量和高价值液体产品的利用至关重要.
- 这些发现为优化生物质气化工艺的能源和化学生产提供了重要的途径.


