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一种生物质纯氧自热-热解系统技术方案

技术编号:40376960 阅读:10 留言:0更新日期:2024-02-20 22:17
本技术用于生物质热解技术领域,尤其涉及一种生物质纯氧自热‑热解系统,包括热解炉热解系统,热解油冷凝系统,热解气回流系统,纯氧输送系统,所述热解炉系统用于生物质进行热解;热解炉为顶端为进料口,上端设有两处挥发分输出端,下方设有热解气输入端,底端设有闸阀阶段性排出灰渣。氧气通过伞形喷头均匀通入燃烧区与热解炭发生氧化反应释放热量。热解油冷凝系统与挥发分输出端连接,用于热解油冷凝收集,热解油冷凝系统出口与热解气回流系统相连,最终与热解气输入端相连接以达到循环利用的目的。纯氧输送系统则通过给热解炉燃烧区供应氧气以实现自热。本技术实现了生物质自热热解,节省了能耗,同时热解气余热回收利用,节省载气并大幅提高热解气有效成分。

【技术实现步骤摘要】

本技术属于生物质热解,尤其涉及一种生物质的纯氧自热-热解系统。


技术介绍

1、现有的热解炉一般采用普通空气和氧气混合形成纯氧来为热解提供热量以实现自热。然而,空气中氮气含量在78%以上,因此只要通入空气便意味着通入氮气。热解气中加入氮气便会降低热解气的品质,使其热值降低,且用于分离时所需能耗较大,而空气中的氮气是作为载气通入还会带走部分热量,引入热解系统后还会造成氮化物污染,对环境和设备损害也相当严重。因此,需提供一种既能保证热解系统能够自热运行,又能保证热解气中无效含量少的热解工艺。

2、专利cn 212504714 u中公开了一种煤的富氧热解装置,该装置通过加入部分氧气后,助燃气体中氮含量由78%降低到了30%~45%,大大降低了富氧煤气中的无效成分,使热解炉中产生的煤气的品质得到了提升,但仍含有30%~45%的氮含量。

3、有鉴于此,有必要对现有技术中生物质的富氧自热-热解工艺予以改进,以提高生物质热解过程中热解气的热值。


技术实现思路

1、本技术的目的在于解决现有技术中生物质的本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种生物质纯氧自热-热解系统,其特征在于,包括热解炉热解系统,热解油冷凝系统,热解气回流系统,纯氧输送系统;

2.根据权利要求1所述一种生物质纯氧自热-热解系统,其特征在于,所述热解炉热解系统两处挥发分输出端包括干燥区挥发分输出端和热解区挥发分输出端,所述干燥区挥发分输出端用于流向干燥区挥发分的输出,所述热解区挥发分输出端用于热解区挥发分的输出。

3.根据权利要求1所述一种生物质纯氧自热-热解系统,其特征在于,所述纯氧输送系统包括空气分离器,氧气储存罐,氮气储存罐,调节阀,气泵和若干伞形喷头,所述空气分离器将氧气从空气中分离出来,所述氧气储存罐用于储存氧气,所...

【技术特征摘要】

1.一种生物质纯氧自热-热解系统,其特征在于,包括热解炉热解系统,热解油冷凝系统,热解气回流系统,纯氧输送系统;

2.根据权利要求1所述一种生物质纯氧自热-热解系统,其特征在于,所述热解炉热解系统两处挥发分输出端包括干燥区挥发分输出端和热解区挥发分输出端,所述干燥区挥发分输出端用于流向干燥区挥发分的输出,所述热解区挥发分输出端用于热解区挥发分的输出。

3.根据权利要求1所述一种生物质纯氧自热-热解系统,其特征在于,所述纯氧输送系统包括空气分离器,氧气储存罐,氮气储存罐,调节阀,气泵和若干伞形喷头,所述空气分离器将氧气从空气中分离出来,所述氧气储存罐用于储存氧气,所述氮气储存罐用于储存分离完氧气后的剩余气体,所述气泵将氧气储存罐储存的氧气输送至若干伞形喷头,所述伞形喷头将氧气均匀喷入热解炉燃烧区。

【专利技术属性】
技术研发人员:李建付文代正华亚力昆江·吐尔逊钟梅白小薇
申请(专利权)人:新疆大学
类型:新型
国别省市:

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