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一种利用高温水蒸气气化生物质制取氢气的方法及装置制造方法及图纸

技术编号:9902475 阅读:86 留言:0更新日期:2014-04-10 14:12
一种利用高温水蒸气气化生物质制取氢气的方法及装置,属于生物质气化技术领域。它高温气化反应器、多流体热交换器、H2分离器装置、燃气燃烧器、氢氧燃烧器等构成。气化需要的高温水蒸气来自纯O2和H2的燃烧,在反应器加热夹套中通入燃气燃烧维持反应器内的温度。氢氧燃烧器喷出的高温水蒸气的温度高于1600℃,高温气化反应器中的温度为1300~1500℃。排放烟气和合成气的废热通过多流体热交换器回收用于加热H2和O2,通过分离器装置将气化合成气分离为H2和燃气两部分。本气化装置具有:产氢率高、不需要催化剂、直接输出纯H2等特点。

【技术实现步骤摘要】
【专利摘要】一种利用高温水蒸气气化生物质制取氢气的方法及装置,属于生物质气化
。它高温气化反应器、多流体热交换器、H2分离器装置、燃气燃烧器、氢氧燃烧器等构成。气化需要的高温水蒸气来自纯O2和H2的燃烧,在反应器加热夹套中通入燃气燃烧维持反应器内的温度。氢氧燃烧器喷出的高温水蒸气的温度高于1600℃,高温气化反应器中的温度为1300~1500℃。排放烟气和合成气的废热通过多流体热交换器回收用于加热H2和O2,通过分离器装置将气化合成气分离为H2和燃气两部分。本气化装置具有:产氢率高、不需要催化剂、直接输出纯H2等特点。【专利说明】一种利用高温水蒸气气化生物质制取氢气的方法及装置
本专利技术涉及一种气化装置,尤其涉及一种利用高温水蒸气和生物质在高温条件下气化制取富氢气体的方法和装置,属于生物质气化

技术介绍
对化石燃料的依赖性已经威胁到世界的能源安全,化石燃料使用也带来全球性的环境污染,利用清洁能源已经成为21世纪国民经济可持续发展的重大方向。氢作为一种二次能源,其利用过程非常清洁,其本身无毒无臭,与氧气燃烧时只生成纯净的水,对环境零污染。目前公知的制取氢气的方法有:(I)电解水制氢;(2)由石油、天然气裂解和重整制取富氢气体,然后进一步提纯为氢气;(3)由煤炭气化后经变换反应制取富氢气体,然后进一步提纯为氢气。这三种制取氢气的方法都依赖于常规的化石能源而不能持续使用,并且在制取氢气时或之前已经排放了二氧化碳等对环境有害的气体。生物质是资源丰富的可再生能源,又是一种CO2零排放的洁净能源。从生物质制取氢气可以使氢能技术真正达到对环境友好和永续使用的目的,同时可以使各种生物质资源得到有效的利用。中国专利CN156265A公开了一种从生物质制取富氢气体的方法和装置,生物质首先在500~800°C低温裂解,低温裂解气体再送入1000°C~1200°C的高温热裂解反应器内反应,可获得氢气含量30% ~60%的富氢气体。该方法将反应器分为两段,结构复杂,且没有获得纯氢气。中国专利CN1085522A公开了一种利用太阳能从生物质和水中制取氢气的工艺方法及设备,反应温度200°C~1000°C,氢气的转化率较低。中国专利CNlO110062IA公开了生物质富氢燃气制备方法及装置,利用催化剂的作用,制备氢气的体积含量达30%~55%。中国专利CN1706743A公开了一种生物质快速裂解制取氢气的方法,采用Ni/A203为催化剂。中国专利CN102268295A公开了一种生物质高温水蒸气气化制取富氢燃气的方法及其装置,在无催化剂条件下,以水蒸气为气化介质,在固定床气化反应器内900°C~1050°C进行高温水蒸气气化反应。制得的富氢燃气氢气含量在45%~51%以上。中国专利CN102849676A公开了一种固体燃料的高温水蒸气热解-裂解-气化装置及方法,将O2和H2燃烧产生的高温水蒸气通入固体燃料中进行低温热解,热解温度500°C~900°C,热解后的重质产物在iooo°c高温下再进行水蒸气气化。现有生物质气化制H2技术存在H2产率不高、需要昂贵催化剂等问题。
技术实现思路
为了克服现有技术缺陷,本专利技术提出利用高温水蒸气在高温条件下气化生物质制取氢气的方法和装置,利用外供纯O2以及气化自身产生的H2燃烧产生高温水蒸气,对生物质进行高温水蒸气气化,高温条件有利于二次反应生成H2,从而H2产率高,并且不需要使用催化剂。本专利技术是通过以下技术方案来实现的:一种利用高温水蒸气气化生物质制取氢气的装置,它包括生物质进料装置、高温气化反应器、多流体热交换器、H2分离器装置、燃气储罐、H2储罐和O2储罐;生物质进料装置由生物质料仓、给料器、水冷通道构成;在高温气化反应器的外部设置反应器加热夹套,在高温气化反应器的上部位置分别设置氢氧燃烧器和燃气燃烧器,氢氧燃烧器穿过反应器加热夹套与高温气化反应器内部连接,燃气燃烧器从反应器上部插入到反应器加热夹套内部;在高温气化反应器的下部设置富H2合成气出口,富H2合成气出口通过合成气管道经多流体热交换器与H2分离器装置入口连接,H2分离器装置的燃气出口和H2出口分别与燃气储罐和H2储罐连接;H2储罐和O2储罐分别通过H2管道、O2管道经多流体热交换器与氢氧燃烧器相连;燃气燃烧器的进口分别与空气管道和燃气储罐相连。本专利技术的技术特征还在于:富H2合成气出口通过合成气管道经多流体热交换器、风机和缓存储罐与H2分离器装置入口连接;氢氧燃烧器分两层布置,每层均布四支,燃气燃烧器与氢氧燃烧器间隔错列布置;H2分离器装置采用变压吸附装置。该装置运行是通过如下方法实现的:1)生物质料仓中的生物质,通过给料器和水冷通道送入到高温气化反应器中,生物质在反应器中与来自氢氧燃烧器的由氢和氧燃烧产生的高温水蒸气发生气化反应,氢氧燃烧器喷出的高温水蒸气的温度至少为1600°c,高温气化反应器中的温度为1300~15000C,气化后产生的富H2合成气从富H2合成气出口流出并经合成气管道送入多流体热交换器内;2)来自燃气储罐的燃气和空气在反应器热夹套中燃烧生成的热烟气通过热烟气管道送入多流体热交换器,热烟气经冷却后从烟气排放口排出;3) H2储罐中的H2和O2储罐中的纯O2送入多流体热交换器,经多流体热交换器加热后的H2和O2送入到氢氧燃烧器进行燃烧产生高温水蒸气,流经多流体热交换器降温后的富H2合成气通过风机送入缓存储罐,富H2合成气从缓存储罐进入H2分离器装置,分离后的纯H2进入H2储罐,分离剩余的可燃气体进入燃气储罐。在多流体换热器内,冷H2气、冷O2气和热富H2合成气在管内流动,热烟气在壳侧流动,通过换热器内隔板的导流以及合成气的接力传热(相当于媒介)等作用,热富H2合成气、热烟气将热量传递给冷H2气和冷O2气,从而回收反应后的余热,提高能量转化效率。生物质气化后的生成灰渣经排灰渣口排出。本专利技术与现有技术相比,具有以下优点及突出性效果:①由于温度高,反应器内固有的二次反应强烈,焦油等重碳氢化合物均分解成小分子化合物,因而产氢率高。例如,采用木材作气化原料,在1350°C进行高温气化,合成气中的H2体积份额已达到60%以上。②不需要使用催化剂。③仅气化过程中需要的O2由外部氧源独立供应,H2可取自系统自身气化的产H2,系统可净输出纯H2。【专利附图】【附图说明】图1为本专利技术所提供利用高温水蒸气气化生物质制取氢气装置系统示意图。图2为高温气化反应器的A-A剖视图。图中:1 一排灰渣口 ;2 —热烟气管道;3 —热烟气出口 ;4 一反应器加热夹套;5 —高温气化反应器;6 —氢氧燃烧器;7 —燃气燃烧器;8 —水冷通道;9 一生物质料仓;10 —给料器;11 一空气管道;12 —燃气管道;13 — O2管道;14 一 H2管道;15 —富H2合成气出口 ;16 —多流体热交换器;17 — H2分离器装置;18 —燃气储罐;19 一 H2储罐;20 — O2储罐;21 —风机;22 —合成气管道;23 —缓存储罐;24 —烟气排放口。【具体实施方式】下面结合附图对本专利技术的【具体实施方式】及工作过程作进一步的说明。图1为本专利技术所提供利用高温水蒸气气化生物质制取氢气装置系统示意图。它包括生物质本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种利用高温水蒸气气化生物质制取氢气的装置,其特征在于:该装置包括生物质进料装置、高温气化反应器(5)、多流体热交换器(16)、H2分离器装置(17)、燃气储罐(18)、H2储罐(19)和O2储罐(20);生物质进料装置由生物质料仓(9)、给料器(10)、水冷通道(8)构成;在高温气化反应器(5)的外部设置反应器加热夹套(4),在高温气化反应器(5)的上部位置分别设置氢氧燃烧器(6)和燃气燃烧器(7),氢氧燃烧器(6)穿过反应器加热夹套(4)与高温气化反应器(5)内部连接,燃气燃烧器(7)从反应器上部插入到反应器加热夹套(4)内部;在高温气化反应器(5)的下部设置富H2合成气出口(15),富H2合成气出口(15)通过合成气管道(22)经多流体热交换器(16)与H2分离器装置(17)入口连接,H2分离器装置(17)的燃气出口和H2出口分别与燃气储罐(18)和H2储罐(19)连接;H2储罐(19)和O2储罐(20)分别通过H2管道(14)、O2管道(13)经多流体热交换器(16)与氢氧燃烧器(6)相连;燃气燃烧器(7)的进口分别与空气管道(11)和燃气储罐(18)相连。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:李清海张衍国蒙爱红田甜朱轩豫
申请(专利权)人:清华大学
类型:发明
国别省市:

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