本发明公开了一种原位削减生物质催化热解制备的生物油中PAHs含量的方法。所述方法为在生物质催化热解过程中,以CO2气体替代传统惰性气体N2作为热解气氛,将催化剂与生物质按质量比为0.5~2:1混合后,在450~550℃条件下进行热解,得到PAHs污染物含量较低的高品质生物油。本发明所述方法通过将催化剂和CO2热解气氛同时使用,可在保证生物质热解制备的生物油中,富含单环芳烃高值组分的同时,控制PAHs污染物的含量,将其限制抑制于较低水平,既确保了生物油的品质,又降低了生物油后续应用过程的环境健康风险。
📄 2018115734186
📂 C10G1_00
👤 广东工业大学
📅 2018-12-21
本发明公开了一种同步削减生物质热解油中高环、中环、低环PAHs含量的方法。所述方法为以N2与CO2混合气体作为热解气氛在450~550℃条件下,对生物质或生物质与沸石分子筛按质量比0.5~2:1的混合物进行热解,即可同时降低生物质热解油中高环、中环、低环PAHs的含量。本发明通过将一定量CO2气体引入热解气氛,即利用N2与CO2混合气体作为热解气氛,对生物质或生物质与沸石分子筛混合物进行热解,达到了抑制了生物质在热解过程中PAHs生成的效果,从而明显减少了生物质热解油中高环、中环、低环PAHs的含量,降低热解油存储和运输等后续应用过程中的环境健康风险。
📄 2018115731737
📂 C10G1_00
👤 广东工业大学
📅 2018-12-21
本发明公开了一种农林废弃物微波催化热裂解制备富含酚类、醇类液体产物的方法,属于生物质能源技术领域,本发明通过将微波吸收剂碳化硅与催化活性金属组分的有机结合,并经过一次固相微波催化热裂解和二次气相裂解反应,获得富含酚类、醇类液体产物的新方法,有利于促进农林废弃物的资源化转化和高值利用。
📄 2016109586900
📂 C10G1_00
👤 苏州钦锋钜科技有限公司
📅 2016-10-27
本发明属于生物质热解技术领域,具体涉及一种生物质化学链热解制油气的装置及方法,将多功能复合载氧体通过射流管预装在空气反应器和气化反应器内,生物质颗粒在射流介质的夹带作用与多功能复合载氧体通过射流管在快速热解反应器内进行撞击混合、反应、调质,生成的生物油向上经过旋风分离器的分离和急冷得到快速热解油和热解气,多功能复合载氧体和热解生物质焦向下通过下行管进入气化反应器进行气化反应;反应后的多功能复合载氧体进入空气反应器进行氧化反应,循环上述过程,实现生物质的连续热解和气化反应;化学链热解利用载氧体的化学链循环,既保证生物质的连续热解、气化的热量需求,又能得到高品质的生物油、热解气和化学品。
📄 2019107738438
📂 C10G1_00
👤 青岛科技大学
📅 2019-08-21
本发明公开了一种利用熔融盐生物质制取生物油流化床反应器,包括:第一腔室和第二腔室,第一腔室与第二腔室通过通道结构连通;第一腔室设置有反应室、生物质颗粒给料装置、高温熔融盐室、熔融盐循环装置、第一卸料口和第二卸料口,生物质颗粒给料装置和高温熔融盐室均与反应室连通,高温熔融盐室设置在反应室上部,第一卸料口位于反应室下部,第二卸料口位于反应室上部。本发明的流化床反应器,以熔融盐为流化载体和热载体循环利用,流化床为热解反应器,在高温环境下使生物质热解气化,进而冷凝,制取生物质油和可燃气利用。
📄 202210039189X
📂 C10G1_00
👤 东北石油大学
📅 2022-01-13
本实用新型属于石油提取技术领域,尤其为一种裂化分解提纯装置,包括装置主体,所述装置主体的正面设置有观察窗,所述观察窗的一侧设置有卸料口,所述装置主体的一侧设置有进料口,所述装置主体的上端设置有储液箱。本实用新型通过设置搅拌轴、转轴、限位槽、限位块、套件、限位件、连接板、往复丝杆、储罐、连接管、电子计量阀、第一吸附箱、第二吸附箱和储液箱,在对裂变后混合物进行杂质吸附除杂过程中,内部采用的搅拌结构能够充分对内部吸附介质和混合物的搅动作用,使内部杂质充分与对应的杂质接触,提高了装置的提纯效率,同时装置内部采用两个吸附箱能够实现依次连续对杂质的吸附效果,实现装置的连续作业,提高了装置的使用效果。
📄 2023218144365
📂 C10G1_00
👤 山东华油新能源科技股份有限公司
📅 2023-07-11
已申报项目
本发明公开了一种利用生物质和聚烯烃塑料联产高品质热解气和生物油的方法,具体采用如下步骤制备:将生物质和聚烯烃塑料粉碎至60~100目颗粒,按质量比为1:5~5:1混合后进行干燥处理得到热解原料;将热解原料与微水化CaO按质量比1:3~3:1分开放置于两段式固定床反应器中,在氮气气氛下进行热解反应,其中热解温度为400~800℃,反应时间为30min,采用冰水混合物对微水化CaO重整之后的热解挥发分进行冷却,收集气态即为高品质热解气,收集液态产物即为高品质生物油。本发明具有成本低廉、操作便捷,能稳定高效地制备高品质热解气和生物油的优点。本发明有利于实现了生物质废弃物的高值化利用。
📄 202210648372X
📂 C10G1_00
👤 武汉轻工大学
📅 2022-06-09
本实用新型提供了石油钻井油基岩屑处理技术领域的一种油基岩屑热脱附装置,包括筒体,筒体上设有进料口、出料口和气体出口,进料口上设有振动组件,振动组件包括振动板、限位杆、挡板、连接板、第二电机和凸轮,限位杆与振动板相连接,且限位杆穿过设在进料口的侧板上的通孔,在限位杆远离振动板的一端连接有挡板,挡板上设有连接板,第二电机设在进料口的侧壁上,第二电机的输出端与凸轮相连接,凸轮与连接板相抵。通过在进料口设置振动组件,由电机带动凸轮转动,使得与连接板相连的振动板振动,确保物料顺利进入筒体,避免堆积和进料不畅;限位杆穿过进料口侧板上的通孔,保证振动板的有效振动范围,确保物料准确进入筒体,提升整体工作效率。
📄 2025201747167
📂 C10G1_00
👤 新疆录升科技服务有限公司
📅 2025-01-24
本发明公开了一种海藻干燥与微波辅助热解生物油一体化设备,包括干燥预热一体炉,干燥预热一体炉顶部设置有进料口,底部设置有卸料槽,卸料槽的下端设置有星阀,星阀的下端设置有微波辅助热解箱,微波辅助热解箱的底部连接有烟气管道,烟气管道的另一端连接有气体燃烧装置,微波辅助热解箱的底部还设置有固体产物收集装置,微波辅助热解箱的顶部连接有热解气输送管道,热解气输送管道的另一端连接有冷凝器,冷凝器的下端设置有精炼装置,精炼装置的下端设置有液体产物收集装置,本发明通过将海藻干燥与微波辅助热解生物油一体化设计,减少热能传递时的损失,能源利用效率高,提升制油效率,降低成本,使用高温烟气和微波辅助热解能实现连续化作业。
📄 2019100459814
📂 C10G1_00
👤 广东海洋大学深圳研究院,广东海洋大学
📅 2019-01-18
本发明提供一种利用海藻炭提质生物油制备生物柴油的方法,包括以下步骤:改性海藻炭的制备:将海藻热解碳化,通过添加化学活化剂改性,再将其洗涤至中性后干燥,即得到改性海藻炭;生物油的制备:快速热解海藻制备生物油,萃取收集;改性海藻炭吸附分离生物油:将所述改性海藻炭与所述生物油混合后振荡以实现吸附分离,振荡后过滤,得到滤渣,所述滤渣包括海藻炭和吸附到海藻炭中的生物油组分;生物柴油的制备:将所述滤渣干燥后加入醇类,通过催化酯化制备得到生物柴油。本发明将海藻炭经过改性后作为吸附/催化双功能材料,使用改性海藻炭吸附分离生物油组分,将吸附到海藻炭中的生物油组分通过催化酯化制备得到高品质的生物柴油。
📄 2020111531048
📂 C10G1_00
👤 江苏大学
📅 2020-10-26
一种生物质液化方法,包括以下步骤:(1)将生物质进行除杂、粉碎、干燥;(2)将生物质、溶剂和催化剂按比例混合,无氧临氢条件下,在200‑400℃、0.1‑3MPa下进行热解;(3)对产物进行固液气分离,得到液体生物油、可燃气体和固体残渣;所述催化剂为负载铁的部分炭化活性炭,以催化剂总重量计,铁含量为0.5‑10wt%,所述活性炭是部分炭化的活性炭,以活性炭载体为基准,其含碳量为60‑80wt%。该生物质液化方法改进了催化剂和液化工艺条件,采用低廉的催化剂,且可以重复利用,降低了后期的分离难度和催化剂再生难度,从而降低生物质液化的成本,并显著提高了烃类尤其是环烷烃的收率。
📄 2023105235089
📂 C10G1_00
👤 菏泽学院
📅 2023-05-10
一种煤与生物质共热解反应装置及方法,该装置包括管式加热炉、反应器、生物质给料器、焦油收集管和冷却装置;反应器固定安装在管式加热炉内,在反应管体的中部设置有可移动样品篮,样品篮置于管式加热炉的中部;生物质给料器位于反应器的上方,生物质给料器包括料斗,料斗下部连接有伸入样品篮中的给料管,给料管上设有下料阀;焦油收集管和冷却装置,用来冷却及收集焦油。本发明还公开了煤与生物质共热解反应方法,利用本发明煤和生物质共热解的装置,先将煤样以一定升温速率加热到一定温度,再通过给料器加入生物质,这样可帮助实现共热解原料间“同步”热解,有利于共热解的协同效应。实验证实,该方法共热解不仅所需设备体积小,易于操作,而且能提高共热解油品产率和油品品质。
📄 201910971344X
📂 C10G1_00
👤 江苏海洋大学
📅 2019-10-14