生物質直接液化(direct liquefaction of biomass)是2016年公布的林學名詞。
基本介紹
- 中文名:生物質直接液化
- 外文名:direct liquefaction of biomass
- 所屬學科:林學
- 公布時間:2016年
生物質直接液化(direct liquefaction of biomass)是2016年公布的林學名詞。
生物質直接液化(direct liquefaction of biomass)是2016年公布的林學名詞。定義在高溫、高壓或催化劑和溶劑的作用下,生物質直接轉化為液體產物的過程。出處《林學名詞》第二版。1...
生物質直接液化技術是向裝有生物質、催化劑、以水或有機物為溶劑的反應器內通入H₂、CO或惰性氣體,在適當的溫度(150~400℃)和壓力(5~30MPa)下使生物質進行熱分解,進而得到液態油的技術。生物質超臨界液化是生物質直接液化的一種。某些物質當被壓縮和加熱至臨界溫度(T)和臨界壓力(P)以上,會同時...
生物質液化是通過熱化學或生物化學方法將生物質部分或全部轉化為液體燃料。分類 生物質液化又可分為生物化學法和熱化學法。生物化學法主要是指採用水解、發酵等手段將生物質轉化為燃料乙醇、燃料丁醇等;熱化學法主要包括快速熱解液化和加壓催化液化等。發展前景 世界生物質發電起源於20世紀70年代,當時,世界性的石油...
《生物質液化技術及套用》是2013年11月化學工業出版社出版的圖書,作者是張求慧。內容簡介 內容原創度較高,為解決我國當前生物質開發利用提供新的思路和方法。本書以生物質液化技術及套用為主線,在全面綜合國內外生物質液化技術及套用現狀的基礎上,根據編著者十多年的研究成果和實踐經驗,系統介紹生物質的種類、組成...
生物質加壓液化 生物質加壓液化(biomass pressurized liquefaction)是2016年公布的林學名詞。定義 在一定壓力條件下生物質直接液化過程。出處 《林學名詞》第二版。
生物質熱轉化技術 生物質熱轉化技術,在加熱條件下,用化學手段將生物質轉化成熱能和生物燃料的技術。可分為直接燃燒、氣化、熱解和直接液化四種技術,可獲得熱量、可燃性氣體、生物油、生物質炭和多元醇等化合物。
《西部生物質高品位液化基礎研究》是依託浙江大學,由駱仲泱擔任項目負責人的重大研究計畫。項目摘要 本項目在對生物質大分子結構和分子間化學鍵結合方式研究的基礎上,深入研究不同熱化學條件下生物質中大分子結構解構和斷鍵的變化規律,實現生物質的選擇性熱解液化,並研究快速熱解生物油中含氧有機化合物在複雜反應...
《生物質液化的熱力學與動力學研究》是依託北京化工大學,由仲崇立擔任項目負責人的青年科學基金項目。項目摘要 開展生物質液化製造生物燃料與有機化學品的實驗及理論研究,建立其熱力學與動力學理論模型,為生物質質利用技術提供可靠的理論基礎。生物質的有效利用可減小我國對化石能源的依賴,降低二氧化碳的排放和環境污染...
《生物質大規模快速熱解液化的基礎研究》是依託山東科技大學,由田原宇擔任項目負責人的面上項目。項目摘要 開展生物質大規模快速熱解液化的基礎研究有助於提高生物原油收率和品質,最大化生產車用液體燃料,是一項與國家能源安全、環保政策、三農問題和市場經濟緊密相關的、具有戰略性、重大產業化和推廣套用前景的創新性...
《林木生物質資源與能源化利用技術》論述了國內外林木生物質能資源轉化利用技術的現狀及發展趨勢,重點闡述了林木生物質快速熱解、直接液化、氣化、壓縮成型、液體燃料製備、生物質膠黏劑製備、發電等現代化利用技術,並對林木生物質能源化進行了系統評價,以期為我國林木生物質能的開發利用提供有益的借鑑。《林木生物質資...
《生物質能源利用技術》共分11章,在介紹國內外生物質能源開發利用研究的基礎上,結合當今世界生物質能領域的研究發展現狀。主要內容包括生物質燃燒技術、生物質氣化技術、生物質熱解技術、生物質直接液化技術、生物燃料乙醇技術、生物柴油製備技術、生物制氫技術、生物丁醇製備技術、沼氣技術、固體廢物能源利用技術,旨在為...
《基於組分的生物質分級液化機理及產物分離方法研究》是依託華中科技大學,由王賢華擔任項目負責人的面上項目。中文摘要 生物質是重要的可再生資源,是能源和化工可持續發展的物質基礎。根據生物質資源的特點,將其有機組分(纖維素、半纖維素和木質素)分別利用是生物質轉化的重要發展方向。在較溫和的水熱條件下,生物...
1013生物質能的特點215 102生物質能轉化技術216 1021生物質物理轉化216 1022生物質化學轉化217 1023生物質生化轉化218 103幾種常用的生物質轉化技術218 1031生物質燃燒技術218 1032生物質汽化技術222 1033生物質熱解技術231 1034生物質直接液化技術234 參考文獻239 ...
1、直接燃燒技術包括戶用爐灶燃燒技術,鍋爐燃燒技術、生物質與煤的混合燃燒技術,以及與之相關的壓縮成型和烘焙技術。2、生物轉化技術小型戶用沼氣池、大中型厭氧消化。3、熱化學轉化技術包括生物質氣化、乾餾、快速熱解液化技術。4、液化技術包括提煉植物油技術、製取乙醇、甲醇等技術 5、有機垃圾能源化處理技術。利用...
幾乎涉及了所有現有的成熟技術,包括直接燃燒、厭氧與沼氣發酵、燃料乙醇、氣化、直接液化、合成燃料、壓縮成型燃料、生物質制氫、能源植物、植物油與生物柴油和城市垃圾能源利用等,特別對生物質資源的統計估算方法進行了介紹。本書力圖為從事和關心生物質能工作的人們提供一些有益的幫助,包括從事科學研究、技術開發人員和...
熱裂解液化的一般工藝流程包括原料的預處理、熱解以及熱解產物的分離與收集。預處理包括乾燥和粉碎。乾燥生物質能有效降低生物質熱解產物中水分含量,一般含水量(質量分數)應控制在10%以下,從而改善生物油的粘度、pH值、穩定性和存儲期。粉碎到合適的粒度有利於熱質傳遞和熱解產物的形成。此外,預處理階段還可能需要...
6.1 生物質熱化學轉化 6.2 生物質熱解過程與原理 6.3 生物質炭化技術 6.4 生物質快速熱解技術 6.5 生物質直接液化技術 第7章 生物質氣化技術 7.1 氣化的基本原理 7.2 生物質氣化設備 7.3 生物質燃氣 7.4 秸桿氣化集中供氣系統 7.5 生物質氣化發電技術 第8章 生物燃料 8.1 生物柴油 8.2 生物...
1.1.2 生物質資源與生物質能 1.1.3 生物質能的利用意義 1.2 生物質能轉化利用的方式 1.2.1 直接燃燒技術 1.2.2 壓縮成型技術 1.2.3 氣化技術 1.2.4 熱解技術 1.2.5 直接液化技術 1.2.6 厭氧沼氣技術 1.2.7 燃料乙醇技術 1.2.8 生物柴油技術 1.3 生物質發電的主要形式 ...
以生物質高效低污染燃燒、氣化和液化理論和技術為核心,在生物質燃燒發電、污染物控制科學和技術以及熱能轉換與利用相關領域開展研究;以生物質氣化理論為基礎,開展生物質高效氣化理論、技術與污染物控制技術等相關領域開展研究;以生物質直接和間接液化理論為基礎,開展生物質液化催化劑開發與製備技術、液化工藝開發、合成...
第一節 航空生物燃料原料來源 一、天然動植物油脂 二、農林生物質 三、存在爭議的原料:棕櫚油 第二節 航空生物燃料概述 一、化石航空煤油簡介 二、航空生物燃料開發背景 三、航空生物燃料套用現狀 四、航空生物燃料的性質 第三節 航空生物燃料生產技術 一、加氫法製備航空生物燃料技術 二、生物質液化(氣化-費托...
第1章 生物質化工及材料概述 1.1 生物質化工技術及發展趨勢 1.2 生物質材料及發展趨勢 參考文獻 第2章 生物質化工技術 2.1 生物質直接燃燒技術 2.2 生物質熱解技術 2.3 生物質液化技術 2.4 生物質氣化技術 參考文獻 第3章 生物質制氫及相關技術 3.1 生物質熱化學制氫技術 3.2 超臨界水中生物質氣化...
公司在未來幾年內,將按照“以可再生能源為主體,生物質發電為基礎,積極建立生物質循環體系,延伸產業鏈”的發展戰略,在縱向延伸產業發展方面,建設以生物質能為核心的產業循環體系,最大限度地開發生物質能資源,形成集農、林、電一體化的開發運作模式,構建生物質液化—發電—供熱—制肥等完整的產業鏈條;在橫向延...
採用熱化學氧化方法有兩個技術途徑可以將生物質製備成合成氣:直接將生物質氣化後製成合成氣。工藝統程如下:生物質--->熱解氣化--->合成液化 此方法的難度是合成氣工廠的生物質原料運輸供應困難。先將生物質熱解液化成生物油,然後再將生物油氣化製成合成氣。工藝統程如下:生物質--->熱解氣化---...
國內外已經開發出多種航空生物燃料生產工藝路線,其研究思路主要是將生物質轉化為中間產物(生物質油或合成氣),再對中間產物 (或天然油脂) 進行改性製備生物航空燃料,主要工藝路線包括:天然油脂(或生物質油)加氫脫氧-加氫裂化/異構技術路線(加氫法);生物質液化(氣-費托合成)-加氫提質技術路線;生物質熱裂解(TDP)...
第二節生物質的物理轉換利用112 一、生物質壓縮成型技術113 二、生物質型煤120 第三節生物質的生物化學轉換利用123 一、沼氣技術123 二、燃料乙醇133 第四節生物質的熱化學轉化利用142 一、生物質直接燃燒技術及套用142 二、生物質氣化技術及套用152 三、生物質熱解技術及套用166 四、生物質直接液化技術簡介174 ...
它包括植物、動物和微生物。1、直接燃燒技術包括戶用爐灶燃燒技術,鍋爐燃燒技術、生物質與煤的混合燃燒技術,以及與之相關的壓縮成型和烘焙技術。2、生物轉化技術小型戶用沼氣池、大中型厭氧消化。3、熱化學轉化技術包括生物質氣化、乾餾、快速熱解液化技術。4、液化技術包括提煉植物油技術、製取乙醇、甲醇等技術 ...
如果利用德國10%的耕地面積種植能源作物,還可以再生產300至600萬噸生物質柴油。預計德國生物質潛能高達5600萬噸標註油,足可以生產3000萬噸生物質柴油,而且完全不影響糧食作物的產量。科林相信,生物質柴油及其他生物質液化燃料,到時候完全可以替代石油和天然氣等化石燃料。主要影響 有道是“酒香不怕巷子深”,科林...
生物質燃料的利用方式很多,一般可劃分為固態、液態和氣態生物質燃料。固態生物質燃料利用:直接燃燒,固化成型,與煤混燃(生物煤),與固態氧化劑混合成新型燃料等;液態生物質燃料利用:生物質熱裂解制燃料油,生物質液化制醇類燃料,植物燃料油制生物柴油,生物質漿體燃料等;氣態生物質燃料利用:生物質制沼氣,生物...
7.1.2 生物質熱裂解反應機理175 7.1.3 熱解反應動力學176 7.1.4 熱解工藝178 7.1.5 熱解產物179 7.2生物質氣化技術 180 7.2.1 生物質氣化的原理及工藝180 7.2.2 氣化工藝180 7.2.3 氣化反應器182 7.2.4 生物質氣化製備燃氣.188 7.2.5 生物質氣化技術的套用196 7.3生物質液化技術 200 7...