【技术实现步骤摘要】
本专利技术属于生物质气化,具体涉及一种生物质流化床气化耦合绿氢制绿色甲醇合成气的系统。
技术介绍
1、绿色甲醇是一种通过可再生资源生产的甲醇,其生产过程以低碳、环保为核心特点,符合全球能源转型和碳中和目标。与传统的甲醇生产方式不同,绿色甲醇的制备通常依赖于生物质、绿氢、或二氧化碳捕集利用等清洁能源,且甲醇作为重要的化工原料,可以用于合成燃料、化学品以及作为能源载体应用,具有重要的经济价值和环境意义。当前,绿色甲醇的制备面临着产率低、成本高、能效低等问题。因此,提高绿色甲醇合成气的产率、优化能效以及降低生产成本是未来技术发展的关键方向。
2、生物质气化是将固体生物质通过加热、气化反应转化为可燃气体的过程。流化床气化技术作为生物质气化的成熟方法之一,采用流化床气化炉,能够有效地保持生物质颗粒与气化剂的充分接触,促进气化反应的进行;相比于固定床气化和气流床气化,具有更强的原料适应性、简单的原料和煤气处理特性和较高的经济性,适用于大规模工业化的生物质气化。尽管流化床气化技术具有较大的优势,但在绿色甲醇合成气的制备过程中,仍然存在一些
...【技术保护点】
1.一种生物质流化床气化耦合绿氢制绿色甲醇合成气的系统,其特征在于:包括生物质气化单元,所述生物质气化单元采用加压流化床气化技术将生物质原料悬浮与气化剂充分接触进行气化制备合成原料气,所述生物质气化单元的原料气出气口通过管道连接余热回收及除尘水洗净化单元的原料气进气口,所述余热回收及除尘水洗净化单元对原料气进行余热回收和净化处理,所述余热回收及除尘水洗净化单元的原料气出气口通过管路连接部分氧化单元的原料气进气口,所述部分氧化单元对原料气进行部分氧化反应,生成低甲烷合成气,所述部分氧化单元的低甲烷合成气出气口通过管道连接脱碳单元的低甲烷合成气进气口,所述脱碳单元的出气口
...【技术特征摘要】
1.一种生物质流化床气化耦合绿氢制绿色甲醇合成气的系统,其特征在于:包括生物质气化单元,所述生物质气化单元采用加压流化床气化技术将生物质原料悬浮与气化剂充分接触进行气化制备合成原料气,所述生物质气化单元的原料气出气口通过管道连接余热回收及除尘水洗净化单元的原料气进气口,所述余热回收及除尘水洗净化单元对原料气进行余热回收和净化处理,所述余热回收及除尘水洗净化单元的原料气出气口通过管路连接部分氧化单元的原料气进气口,所述部分氧化单元对原料气进行部分氧化反应,生成低甲烷合成气,所述部分氧化单元的低甲烷合成气出气口通过管道连接脱碳单元的低甲烷合成气进气口,所述脱碳单元的出气口通过管道连接气体混存罐(11),所述脱碳单元分离出的二氧化碳重新流回生物质气化单元,所述气体混存罐(11)的氢气进气口通过管道连接电解水单元的氢气出气口,氢气与脱碳单元产生的净化后的合成气调配,形成绿色甲醇合成气,所述电解水单元的氢气出气口还通过管道分别连接生物质气化单元与部分氧化单元的氢气进气口,所述电解水单元的氧气出气口通过管道分别连接生物质气化单元与部分氧化单元的氧气进气口,所述余热回收及除尘水洗净化单元的蒸汽出气口与部分氧化单元的蒸汽出气口均与生物质气化单元的蒸汽进气口通过管道连接。
2.根据权利要求1所述的一种生物质流化床气化耦合绿氢制绿色甲醇合成气的系统,其特征在于:所述电解水单元包括电解池(1),所述电解池(1)设置有氢气出气口和氧气出气口,所述电解池(1)的氢气出气口通过管道分别连接生物质气化单元,部分氧化单元和气体混合罐的氢气进气口,所述电解池(1)的氧气出气口通过管道分别连接生物质气化单元和部分氧化单元的氧气进气口。
3.根据权利要求1所述的一种生物质流化床气化耦合绿氢制绿色甲醇合成气的系统,其特征在于:所述生物质气化单元包括流化床气化炉(2),所述流化床气化炉(2)上端的氢气进气口通过管道连接电解池(1)的氢气进气口,所述流化床气化炉(2)的原料气出气口通过管道连接余热回收及除尘水洗净化单元的原料气进气口,所述流化床气化炉(2)的氧气进气口通过管道连接电解池(1)的氧气出气口,所述流化床气化炉(2)的蒸汽进气口通过管道分别连接余热回收及除尘水洗净化单元和部分氧化单元的蒸汽出气口,所述流化床气化炉(2)的二氧化碳进气口通过管道连接脱碳单元的二氧化碳出气口。...
【专利技术属性】
技术研发人员:赵鹏龙,张永奇,郭金霞,黄戒介,刘卫东,张天釜,刘雨佳,鲁仰辉,江小松,曹金秀,梅磊,
申请(专利权)人:中国科学院山西煤炭化学研究所,
类型:发明
国别省市:
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