一种通过热解将生物质制造合成气的工艺方法及系统技术方案

技术编号:3954204 阅读:233 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
本发明专利技术涉及一种通过热解将生物质制造合成气的工艺方法及系统,步骤是:1)物质原料预处理;2)采用生物质快速热解技术对生物质原料热解,热解床的产物为热解气和炭粉;3)通过旋风分离器将热解气与炭粉、固体热载体分离;4)通过固固分离器将炭粉与固体热载体分离,炭粉通入炭粉料仓收集,固体热载体在载体加热流化床被加热后,再送入热解床循环利用;5)生成的热解气送入冷凝罐喷淋冷凝,热解气中可凝部分冷凝生成生物燃油,生成的生物燃油经高压油泵增压后通入气化炉气化;6)不凝热解气一部分进入燃烧床与空气燃烧,另一部分进入热解床作为流化介质。利用系统产生的热烟气直接对原料干燥。利用热解床产生的热解气与空气在燃烧床中燃烧的热量,供热解床热量。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及一种通过热解将生物质制造合成气的工艺方法及系统。该方法属于由 生物质制造合成气或可燃气体
其中合成气为含有co、H2以及各种含碳、氢、氧的 碳水化合物气体的混合物。利用该专利技术所产生的合成气能够用于燃气轮机发电系统、燃料 电池、合成油、冶金等系统。
技术介绍
随着传统化石能源(煤、石油、天然气)储量的日益减少,以及由于使用化石能源 带来的环境污染问题,直接威胁着人类的生存和发展,重视和发展可再生、环保能源已成为 各国政府的共识。生物质是植物通过光合作用生成的有机物质,其分布广泛、可利用量大、 较化石能源清洁,具有CO2零排放的特征,是一种重要的可再生能源。通过热化学、生物化 学等方法,能够将生物质转变为清洁的气体或液体燃料,用以发电、生产工业原料、化工产 品等,具有全面替代化石能源的潜力,成为世界各国优先发展的新能源。将生物质转变为清洁气体或液体燃料的方法很多,在这其中生物质气化技术与其它技术相比能够适应生物质的种类更加宽广,且具有很强的扩展性。生物质的气化过程是 一种热化学过程,是生物质原料与气化剂(空气、氧气、水蒸气、二氧化碳等)在高温下发生 化学反应,将固态的生物质原料转变为由碳、氢、氧等元素组成的碳水化合物的混合气体的 过程,该混合气体通常被称为合成气。气化过程产生的合成气组成随气化时所用生物质原 料的性质、气化剂的类别、气化过程的条件以及气化炉的结构不同而不同。气化的目标在于 尽量减少生物质原料和气化剂的消耗量以及合成气中的焦油含量,同时最大化系统的气化 效率、碳转化率以及合成气中有效成分(⑶和吐)的含量。影响气化目标的因素很多,包括 气化工艺所使用的气化炉的类型、气化剂的种类、生物质原料的粒径、气化压力和温度、生 物质原料中含有的水分和灰份等。气化所使用的气化炉大致可以分为三类固定床、流化床和气流床。固定床气化结 构简单、操作便利,运行模式灵活,固体燃料在床中停留时间长,碳转化率较高,运行负荷较 宽,可以在20 110%之间变动,但固定床中温度不均勻换热效果较差,出口合成气热值较 低,且含有大量焦油;流化床气化在向气化炉加料或出灰都比较方便,整个床内温度均勻、 易调节,但对原料的性质很敏感,原料的黏结性、热稳定性、水分、灰熔点变化时,易使操作 不正常,此外,为了保证气化炉的正常流化,运行温度较低,出口合成气中焦油含量较高。由 于固定床和流化床含有大量的焦油,在后续设备中不得不安装焦油裂解和净化装置,使得 气化工艺变得十分复杂;气流床的运行温度较高,炉内温度比较均勻,焦油在气流床中全部 裂解,同时气流床具有很好的放大特性,特别适用于大型工业化的应用,但气流床气化对原 料的粒径有着严格的限制,进入气流床的原料需要磨成超细的颗粒,然而按照现有的破碎 或制粉技术,难以将含纤维较多的生物质原料磨制成满足气流床运行所需的粒径,这就导 致难以将气流床直接应用于生物质原料的气化。焦油的裂解和处理以及生物质气化之前的 预处理是阻碍生物质气化工艺进一步发展的最大问题。申请号为200510043836.0的中国专利专利技术了一种低焦油生物质气化方法和装 置,该技术通过将固体生物质热解和热解产物的裂解气化两个过程分开,将生物质转变成 焦油含量较低的可燃气体。该方法存在以下几个问题首先,热解产生的热解气和炭粉全部 被输送到裂解气化器的燃烧区,在1000°c左右发生不完全燃烧反应,将热解产生的焦油通 过高温的方式进行裂解,虽然能降低焦油的含量,但会损失大量的炭粉,导致后续还原反应 产生的CO数量较低,进而使得合成气中的CO2含量较高;其次,燃烧反应温度较低,在后续 的还原反应中温度会进一步降低,还原区的平均温度将低于700°c,使得有效合成气(CO和 H2)的产量降低(约为30%左右);再次,经还原反应的灰渣和未反应完全的残碳直接排出 系统,造成碳转化率降低;最后,该方法所采用的裂解气化器是固定床的一种形式,燃烧产 生的气化剂(主要是0)2和吐0)在穿过底部炽热的碳层的时候,由于还原反应是吸热反应, 导致床层上下温差较大(顶部1000°C左右,底部500°C左右),这是固定床固有的缺陷。美国专利6,863,878B2专利技术了一种利用含碳原料制取合成气的方法和设备,该方 法也采用了炭化(或热解)和裂解气化过程相分离的方法,通过将炭化温度控制在450° F 以下,减少热解反应产生的焦油。该方法存在以下几个问题首先,在炭化阶段产生的气态 和固态产物同时被输送到后续的裂解气化炉的反应盘管,并没有对固态产物进行研磨,将 影响气化反应的速率和程度;其次,由于气化反应是在盘管中进行,需要使用较多的输送气 体保证反应物在盘管内的移动速度,因此输送气体会带走大量的热量,降低系统的气化效 率,也使后续的余热利用系统较为庞大,同时在盘管中进行反应的方式也无法做到温度均 勻化和易于工程放大的目标;再次,从合理用能的角度来看,燃烧系统产生的洁净合成气作 为气化和炭化所需热量的方式不够经济,另外,燃烧产物(主要为CO2和H2O)直接排放到环 境中,没有充分利用其中的CO2和水分,造成系统的气化效率较低;最后,合成气中携带的飞 灰和未反应完的残碳经两次旋风分离后没有进一步利用,直接排出系统,造成系统的碳转 化率较低。 申请号为200810236639. 4的中国专利专利技术了一种利用生物质制造合成气的高温 气化工艺方法及系统该方法也采用了炭化和高温气化相结合的方法。该方法存在以下几个 问题首先,采用外供可燃气体与氧气直接燃烧给炭化炉供热,引入了高品质的外部燃气使 得系统的能耗大大增加;其次,采用热解气送粉系统较为复杂,当高温热解气与低温炭粉混 合通入气化炉时,容易凝聚产生焦油,造成堵塞,影响正常操作;最后,炭化炉产生的高压木 炭经过降压,经冷却后送入常压制粉机制粉,再增压用热解气将炭粉送入气化炉,整体过程 复杂,能耗太大,工程可实现性差。从上可见,在现有的生物质或含碳固体燃料气化技术中,都无法做到高效、简单、 低成本的生物质气化目的。同时,即便采用了热解和气化相分离的过程,能够适应生物质原 料性质的变化、降低合成气中焦油含量,但反应器温度的均勻化、反应器放大、降低余热利 用规模、降低外部资源消耗、提高气化效率和碳转化率等问题制约着生物质气化大型工业 化的应用。特别是针对气流床的生物质气化,目前还没有一种有效的工艺方法。
技术实现思路
本专利技术的目的是给出一种高效、简单、低成本的通过热解将生物质制造合成气的 工艺方法及系统。本专利技术技术方案本专利技术的通过热解将生物质制造合成气的工艺方法,其步骤是1)生物质原料预处理生物质原料预处理将生物质原料破碎至1 6mm,原料干燥 至 10 20wt%。2)采用生物质快速热解技术对生物质原料热解,热解床的产物为热解气和炭粉;3)通过旋风分离器将热解气与炭粉、固体热载体分离;4)通过固固分离器将炭粉与固体热载体分离,炭粉通入炭粉料仓收集,固体热载 体在载体加热流化床被加热后,再送入热解床循环利用;载体加热流化床产生的废热烟气 送到步骤1)生物质原料预处理,用于对生物质原料进行干燥处理。5)生成的热解气送入冷凝罐喷淋冷凝,热解气中可凝部分冷凝生成生物燃油,生 成的生物燃油经高压油泵增压后通入气化炉气化本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种通过热解将生物质制造合成气的工艺方法,其步骤是:  1)生物质原料预处理;  2)采用生物质快速热解技术对生物质原料热解,热解床的产物为热解气和炭粉;  3)通过旋风分离器将热解气与炭粉、固体热载体分离;  4)通过固固分离器将炭粉与固体热载体分离,炭粉通入炭粉料仓收集,固体热载体在载体加热流化床被加热后,再送入热解床循环利用;  5)生成的热解气送入冷凝罐喷淋冷凝,热解气中可凝部分冷凝生成生物燃油,生成的生物燃油经高压油泵增压后通入气化炉气化;  6)不凝热解气一部分进入燃烧床与空气燃烧,另一部分进入热解床作为流化介质。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:宋侃姜满意孙钦张世荣张海清张金桥
申请(专利权)人:武汉凯迪科技发展研究院有限公司
类型:发明
国别省市:83[中国|武汉]

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