RU2562112C2 - Устройство для термохимической гармонизации и газификации влажной биомассы и его применение - Google Patents
Устройство для термохимической гармонизации и газификации влажной биомассы и его применение Download PDFInfo
- Publication number
- RU2562112C2 RU2562112C2 RU2012151909/10A RU2012151909A RU2562112C2 RU 2562112 C2 RU2562112 C2 RU 2562112C2 RU 2012151909/10 A RU2012151909/10 A RU 2012151909/10A RU 2012151909 A RU2012151909 A RU 2012151909A RU 2562112 C2 RU2562112 C2 RU 2562112C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- reactor
- gasification
- cooling
- carbonization
- gas
- Prior art date
Links
- 238000002309 gasification Methods 0.000 title claims abstract description 119
- 239000002028 Biomass Substances 0.000 title claims abstract description 76
- 238000001816 cooling Methods 0.000 claims abstract description 76
- 239000007789 gas Substances 0.000 claims abstract description 75
- 239000012495 reaction gas Substances 0.000 claims abstract description 33
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 30
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 claims abstract description 22
- 229910052799 carbon Inorganic materials 0.000 claims abstract description 16
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 claims abstract description 13
- 239000007787 solid Substances 0.000 claims abstract description 9
- 239000002699 waste material Substances 0.000 claims abstract description 8
- 239000000126 substance Substances 0.000 claims abstract description 7
- 238000003763 carbonization Methods 0.000 claims description 87
- 238000000034 method Methods 0.000 claims description 36
- 239000003245 coal Substances 0.000 claims description 21
- 238000003860 storage Methods 0.000 claims description 21
- 238000012545 processing Methods 0.000 claims description 18
- 238000009434 installation Methods 0.000 claims description 17
- 239000002994 raw material Substances 0.000 claims description 13
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 claims description 11
- 229920006395 saturated elastomer Polymers 0.000 claims description 9
- 239000000498 cooling water Substances 0.000 claims description 8
- 239000012876 carrier material Substances 0.000 claims description 6
- 239000012535 impurity Substances 0.000 claims description 3
- 238000000926 separation method Methods 0.000 claims description 2
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 abstract description 20
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract description 11
- 238000002485 combustion reaction Methods 0.000 abstract description 9
- 239000007788 liquid Substances 0.000 abstract description 5
- 239000007795 chemical reaction product Substances 0.000 abstract description 3
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 2
- 238000001704 evaporation Methods 0.000 abstract description 2
- 230000008020 evaporation Effects 0.000 abstract description 2
- 238000010327 methods by industry Methods 0.000 abstract 1
- CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-N Carbon dioxide Chemical compound O=C=O CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 15
- UGFAIRIUMAVXCW-UHFFFAOYSA-N Carbon monoxide Chemical compound [O+]#[C-] UGFAIRIUMAVXCW-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 10
- 229910002091 carbon monoxide Inorganic materials 0.000 description 10
- 238000003786 synthesis reaction Methods 0.000 description 8
- 241000196324 Embryophyta Species 0.000 description 7
- 229910002092 carbon dioxide Inorganic materials 0.000 description 7
- 239000001569 carbon dioxide Substances 0.000 description 7
- 239000000446 fuel Substances 0.000 description 6
- 238000000746 purification Methods 0.000 description 5
- 239000000543 intermediate Substances 0.000 description 4
- 239000003077 lignite Substances 0.000 description 4
- 239000000463 material Substances 0.000 description 4
- VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N methane Chemical compound C VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 239000008346 aqueous phase Substances 0.000 description 3
- KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N citric acid Chemical compound OC(=O)CC(O)(C(O)=O)CC(O)=O KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 239000000428 dust Substances 0.000 description 3
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 3
- 239000000047 product Substances 0.000 description 3
- IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N Atomic nitrogen Chemical compound N#N IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 239000003570 air Substances 0.000 description 2
- UBAZGMLMVVQSCD-UHFFFAOYSA-N carbon dioxide;molecular oxygen Chemical compound O=O.O=C=O UBAZGMLMVVQSCD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 238000004140 cleaning Methods 0.000 description 2
- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 description 2
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 2
- 238000011161 development Methods 0.000 description 2
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 2
- 238000001035 drying Methods 0.000 description 2
- 239000003864 humus Substances 0.000 description 2
- 239000001257 hydrogen Substances 0.000 description 2
- 229910052739 hydrogen Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000007800 oxidant agent Substances 0.000 description 2
- 238000004886 process control Methods 0.000 description 2
- 239000004449 solid propellant Substances 0.000 description 2
- 239000000725 suspension Substances 0.000 description 2
- 238000012546 transfer Methods 0.000 description 2
- 239000002023 wood Substances 0.000 description 2
- 244000025254 Cannabis sativa Species 0.000 description 1
- UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N Hydrogen Chemical compound [H][H] UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- -1 Oxonium ions Chemical class 0.000 description 1
- NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N Sulfur Chemical compound [S] NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000001580 bacterial effect Effects 0.000 description 1
- 230000009286 beneficial effect Effects 0.000 description 1
- 239000010796 biological waste Substances 0.000 description 1
- 238000009835 boiling Methods 0.000 description 1
- 239000003610 charcoal Substances 0.000 description 1
- 238000001311 chemical methods and process Methods 0.000 description 1
- 150000001805 chlorine compounds Chemical class 0.000 description 1
- 239000003250 coal slurry Substances 0.000 description 1
- 239000000571 coke Substances 0.000 description 1
- 238000005056 compaction Methods 0.000 description 1
- 238000010924 continuous production Methods 0.000 description 1
- 239000002826 coolant Substances 0.000 description 1
- 238000000354 decomposition reaction Methods 0.000 description 1
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 1
- 230000008021 deposition Effects 0.000 description 1
- 230000005611 electricity Effects 0.000 description 1
- 230000008030 elimination Effects 0.000 description 1
- 238000003379 elimination reaction Methods 0.000 description 1
- 238000005265 energy consumption Methods 0.000 description 1
- 238000000605 extraction Methods 0.000 description 1
- 239000004744 fabric Substances 0.000 description 1
- 238000001914 filtration Methods 0.000 description 1
- 239000010794 food waste Substances 0.000 description 1
- 239000013505 freshwater Substances 0.000 description 1
- 239000003517 fume Substances 0.000 description 1
- 230000020169 heat generation Effects 0.000 description 1
- 150000002431 hydrogen Chemical class 0.000 description 1
- 238000001027 hydrothermal synthesis Methods 0.000 description 1
- 239000008235 industrial water Substances 0.000 description 1
- 239000011261 inert gas Substances 0.000 description 1
- 229920005610 lignin Polymers 0.000 description 1
- 238000011068 loading method Methods 0.000 description 1
- 230000007774 longterm Effects 0.000 description 1
- 238000012423 maintenance Methods 0.000 description 1
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 1
- 230000008018 melting Effects 0.000 description 1
- 238000002844 melting Methods 0.000 description 1
- 239000002923 metal particle Substances 0.000 description 1
- 230000007935 neutral effect Effects 0.000 description 1
- 229910052757 nitrogen Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000001301 oxygen Substances 0.000 description 1
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 1
- 230000035515 penetration Effects 0.000 description 1
- 230000008635 plant growth Effects 0.000 description 1
- 239000004033 plastic Substances 0.000 description 1
- 229920003023 plastic Polymers 0.000 description 1
- 239000011148 porous material Substances 0.000 description 1
- 239000002243 precursor Substances 0.000 description 1
- 238000010926 purge Methods 0.000 description 1
- 230000009257 reactivity Effects 0.000 description 1
- 239000011347 resin Substances 0.000 description 1
- 229920005989 resin Polymers 0.000 description 1
- 239000002002 slurry Substances 0.000 description 1
- 239000007790 solid phase Substances 0.000 description 1
- 238000003756 stirring Methods 0.000 description 1
- 239000011593 sulfur Substances 0.000 description 1
- 229910052717 sulfur Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000002918 waste heat Substances 0.000 description 1
- 239000002351 wastewater Substances 0.000 description 1
- 238000004065 wastewater treatment Methods 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C10—PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
- C10J—PRODUCTION OF PRODUCER GAS, WATER-GAS, SYNTHESIS GAS FROM SOLID CARBONACEOUS MATERIAL, OR MIXTURES CONTAINING THESE GASES; CARBURETTING AIR OR OTHER GASES
- C10J3/00—Production of combustible gases containing carbon monoxide from solid carbonaceous fuels
- C10J3/02—Fixed-bed gasification of lump fuel
- C10J3/20—Apparatus; Plants
- C10J3/22—Arrangements or dispositions of valves or flues
- C10J3/24—Arrangements or dispositions of valves or flues to permit flow of gases or vapours other than upwardly through the fuel bed
- C10J3/26—Arrangements or dispositions of valves or flues to permit flow of gases or vapours other than upwardly through the fuel bed downwardly
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C10—PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
- C10B—DESTRUCTIVE DISTILLATION OF CARBONACEOUS MATERIALS FOR PRODUCTION OF GAS, COKE, TAR, OR SIMILAR MATERIALS
- C10B39/00—Cooling or quenching coke
- C10B39/04—Wet quenching
- C10B39/08—Coke-quenching towers
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C10—PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
- C10J—PRODUCTION OF PRODUCER GAS, WATER-GAS, SYNTHESIS GAS FROM SOLID CARBONACEOUS MATERIAL, OR MIXTURES CONTAINING THESE GASES; CARBURETTING AIR OR OTHER GASES
- C10J3/00—Production of combustible gases containing carbon monoxide from solid carbonaceous fuels
- C10J3/58—Production of combustible gases containing carbon monoxide from solid carbonaceous fuels combined with pre-distillation of the fuel
- C10J3/60—Processes
- C10J3/62—Processes with separate withdrawal of the distillation products
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C10—PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
- C10J—PRODUCTION OF PRODUCER GAS, WATER-GAS, SYNTHESIS GAS FROM SOLID CARBONACEOUS MATERIAL, OR MIXTURES CONTAINING THESE GASES; CARBURETTING AIR OR OTHER GASES
- C10J3/00—Production of combustible gases containing carbon monoxide from solid carbonaceous fuels
- C10J3/58—Production of combustible gases containing carbon monoxide from solid carbonaceous fuels combined with pre-distillation of the fuel
- C10J3/60—Processes
- C10J3/64—Processes with decomposition of the distillation products
- C10J3/66—Processes with decomposition of the distillation products by introducing them into the gasification zone
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C10—PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
- C10J—PRODUCTION OF PRODUCER GAS, WATER-GAS, SYNTHESIS GAS FROM SOLID CARBONACEOUS MATERIAL, OR MIXTURES CONTAINING THESE GASES; CARBURETTING AIR OR OTHER GASES
- C10J3/00—Production of combustible gases containing carbon monoxide from solid carbonaceous fuels
- C10J3/72—Other features
- C10J3/74—Construction of shells or jackets
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C10—PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
- C10J—PRODUCTION OF PRODUCER GAS, WATER-GAS, SYNTHESIS GAS FROM SOLID CARBONACEOUS MATERIAL, OR MIXTURES CONTAINING THESE GASES; CARBURETTING AIR OR OTHER GASES
- C10J2200/00—Details of gasification apparatus
- C10J2200/09—Mechanical details of gasifiers not otherwise provided for, e.g. sealing means
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C10—PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
- C10J—PRODUCTION OF PRODUCER GAS, WATER-GAS, SYNTHESIS GAS FROM SOLID CARBONACEOUS MATERIAL, OR MIXTURES CONTAINING THESE GASES; CARBURETTING AIR OR OTHER GASES
- C10J2300/00—Details of gasification processes
- C10J2300/09—Details of the feed, e.g. feeding of spent catalyst, inert gas or halogens
- C10J2300/0913—Carbonaceous raw material
- C10J2300/0916—Biomass
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C10—PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
- C10J—PRODUCTION OF PRODUCER GAS, WATER-GAS, SYNTHESIS GAS FROM SOLID CARBONACEOUS MATERIAL, OR MIXTURES CONTAINING THESE GASES; CARBURETTING AIR OR OTHER GASES
- C10J2300/00—Details of gasification processes
- C10J2300/09—Details of the feed, e.g. feeding of spent catalyst, inert gas or halogens
- C10J2300/0913—Carbonaceous raw material
- C10J2300/0916—Biomass
- C10J2300/092—Wood, cellulose
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C10—PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
- C10J—PRODUCTION OF PRODUCER GAS, WATER-GAS, SYNTHESIS GAS FROM SOLID CARBONACEOUS MATERIAL, OR MIXTURES CONTAINING THESE GASES; CARBURETTING AIR OR OTHER GASES
- C10J2300/00—Details of gasification processes
- C10J2300/09—Details of the feed, e.g. feeding of spent catalyst, inert gas or halogens
- C10J2300/0913—Carbonaceous raw material
- C10J2300/094—Char
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C10—PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
- C10J—PRODUCTION OF PRODUCER GAS, WATER-GAS, SYNTHESIS GAS FROM SOLID CARBONACEOUS MATERIAL, OR MIXTURES CONTAINING THESE GASES; CARBURETTING AIR OR OTHER GASES
- C10J2300/00—Details of gasification processes
- C10J2300/09—Details of the feed, e.g. feeding of spent catalyst, inert gas or halogens
- C10J2300/0953—Gasifying agents
- C10J2300/0973—Water
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C10—PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
- C10J—PRODUCTION OF PRODUCER GAS, WATER-GAS, SYNTHESIS GAS FROM SOLID CARBONACEOUS MATERIAL, OR MIXTURES CONTAINING THESE GASES; CARBURETTING AIR OR OTHER GASES
- C10J2300/00—Details of gasification processes
- C10J2300/16—Integration of gasification processes with another plant or parts within the plant
- C10J2300/164—Integration of gasification processes with another plant or parts within the plant with conversion of synthesis gas
- C10J2300/1643—Conversion of synthesis gas to energy
- C10J2300/165—Conversion of synthesis gas to energy integrated with a gas turbine or gas motor
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C10—PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
- C10J—PRODUCTION OF PRODUCER GAS, WATER-GAS, SYNTHESIS GAS FROM SOLID CARBONACEOUS MATERIAL, OR MIXTURES CONTAINING THESE GASES; CARBURETTING AIR OR OTHER GASES
- C10J2300/00—Details of gasification processes
- C10J2300/16—Integration of gasification processes with another plant or parts within the plant
- C10J2300/1671—Integration of gasification processes with another plant or parts within the plant with the production of electricity
- C10J2300/1675—Integration of gasification processes with another plant or parts within the plant with the production of electricity making use of a steam turbine
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C10—PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
- C10J—PRODUCTION OF PRODUCER GAS, WATER-GAS, SYNTHESIS GAS FROM SOLID CARBONACEOUS MATERIAL, OR MIXTURES CONTAINING THESE GASES; CARBURETTING AIR OR OTHER GASES
- C10J2300/00—Details of gasification processes
- C10J2300/16—Integration of gasification processes with another plant or parts within the plant
- C10J2300/1687—Integration of gasification processes with another plant or parts within the plant with steam generation
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C10—PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
- C10J—PRODUCTION OF PRODUCER GAS, WATER-GAS, SYNTHESIS GAS FROM SOLID CARBONACEOUS MATERIAL, OR MIXTURES CONTAINING THESE GASES; CARBURETTING AIR OR OTHER GASES
- C10J2300/00—Details of gasification processes
- C10J2300/16—Integration of gasification processes with another plant or parts within the plant
- C10J2300/1693—Integration of gasification processes with another plant or parts within the plant with storage facilities for intermediate, feed and/or product
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C10—PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
- C10J—PRODUCTION OF PRODUCER GAS, WATER-GAS, SYNTHESIS GAS FROM SOLID CARBONACEOUS MATERIAL, OR MIXTURES CONTAINING THESE GASES; CARBURETTING AIR OR OTHER GASES
- C10J2300/00—Details of gasification processes
- C10J2300/18—Details of the gasification process, e.g. loops, autothermal operation
- C10J2300/1807—Recycle loops, e.g. gas, solids, heating medium, water
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E50/00—Technologies for the production of fuel of non-fossil origin
- Y02E50/10—Biofuels, e.g. bio-diesel
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Oil, Petroleum & Natural Gas (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Processing Of Solid Wastes (AREA)
Abstract
Изобретения относятся к области изготовления энергоносителя и/или сырьевого носителя из водосодержащей и/или сухой биомассы. Предложено устройство для термохимической карбонизации и газификации влажной биомассы, а также применение вышеуказанного устройства. Устройство включает реактор карбонизации с подогревом, в котором биомасса преобразуется в твердый, наливной или газообразный энергоноситель и/или сырьевой носитель. После преобразования биомасса через закрывающееся выходное отверстие для временного хранения энергоносителя и/или сырьевого носителя направляется в охлаждающий резервуар, соединенный с реактором карбонизации. Охлаждающий резервуар соединен с реактором газификации с подогревом, в котором газ и отходы, такие как зола, отделяются от энергоносителя. Реактор карбонизации окружен нагревательной рубашкой для подвода тепловой энергии, а также для подвода дополнительной тепловой энергии от реактора газификации. Энергия охлаждения от охлаждающего резервуара подается в охлаждающую рубашку реактора газификации. В охлаждающий резервуар подается вода для обеспечения непрерывного протекания рабочего процесса. Реакционный газ подают из реактора карбонизации и/или охлаждающего резервуара в емкость для хранения газа. Изобретения обеспечивают получение всего углерода из газов биомассы, устранение критических продуктов реакции в газообразном виде и в виде испарений посредством горения в реакторе газификации. 2 н. и 10 з.п. ф-лы, 4 ил., 2 табл.
Description
Изобретение относится к устройству для термохимической карбонизации и газификации влажной, в особенности водосодержащей, и/или сухой биомассы для изготовления энергоносителя и/или сырьевого носителя посредством реактора карбонизации с подогревом, имеющего закрывающееся входное отверстие, в котором биомасса преобразовывается в твердый, наливной или газообразный энергоноситель и/или сырьевой носитель и выводится через закрывающееся выходное отверстие в охлаждающий резервуар, соединенный с реактором карбонизации для временного хранения энергоносителя и/или сырьевой носителя, который соединен с нижестоящим реактором газификации, в котором газ и отходы, такие как зола, отделяются от биомассы.
Уровень техники
Газификация биомассы широко известна. Под ней понимают процесс, при котором биомасса преобразовывается в получаемый газ или горючий газ посредством газификационного или окисляющего агента (как правило, воздуха, кислорода, двуокиси углерода или пара) с помощью неполного сгорания.
Посредством газификации биомасса, которая находится в виде твердого топлива, может преобразовываться в газообразное вторичное топливо, которое может более эффективно применяться в различных вариантах использования, например, для выработки электричества или в качестве топлива и топлива для двигателей внутреннего сгорания (горючего газа) или для использования в качестве синтез-газа для химического синтеза. Аналогичные процессы также существуют для других видов твердого топлива, в особенности для газификации угля (угольной газификации).
Газификация биомассы начинается после сушки при температуре приблизительно 150°C, когда первыми выделяются пар и кислород. При более высоких температурах сжигаются твердые составляющие биомассы. Этот газ воспламеняется, как только подается вторичный воздух; точка воспламенения составляет от 230°C до 280°C.
Промышленная газификация биомассы представляет собой неполное горение посредством газификационного или окисляющего агента (как правило, воздуха, кислорода, двуокиси углерода или пара) без воспламенения при температуре от 700°C до 900°C, при котором она окисляется не до двуокиси углерода (СО2), как при горении, но, главным образом, до окиси углерода (СО). Кроме того, компонентами получающегося в результате газа являются водород (Н2), двуокись углерода (CO2), метан (СН4), пар (H2O) и некоторое количество остаточных газов и примесей, в зависимости от используемой биомассы. Остается сухой остаток (зола и кокс); более того, некоторые фракции генераторного газа могут конденсироваться при понижении температуры (деготь и вода).
Горючий получаемый газ может далее окисляться в последующем процессе посредством горения (горючий газ) или химического синтеза (синтез-газ) с выделением энергии (экзотермический процесс). Если газификация происходит с воздухом, получающийся в результате генераторный газ, разбавленный азотом, часто называют тощим газом (LCV, низкокалорийный газ).
Гидротермическая карбонизация (например: "водная карбонизация при повышенной температуре") представляет собой химический процесс для простого и высокоэффективного изготовления лигнита, синтез-газа, жидких прекурсоров нефти и гумуса из биомассы с выделением энергии. За несколько часов процесс технически повторяет образование лигнита ("обугливание"), которое в природе происходит за 50000 - 50 миллионов лет.
На сегодняшний день известен следующий рабочий процесс: биомасса, в особенности растительный материал, (для простоты представленный как сахар, с формулой С6Н12О6, в следующем уравнении реакции) подогревается до 180°C вместе с водой в изохорном процессе в резервуаре под давлением. Давление может увеличиваться до 2 МПа. Во время реакции также образуются оксониевые ионы, которые понижают pH до pH 5 или ниже. При этом процессе углероды переходят в водную фазу и, таким образом, теряются. Эта энергия больше недоступна для рабочего процесса. Этот этап можно ускорить с помощью добавления небольшого количества лимонной кислоты. Необходимо иметь в виду, что при малых значениях pH в водную фазу переходит больше углерода. Протекающая реакция является экзотермической, т.е. выделяется энергия. Через 12 часов углерод продуктов извлечения преобразовывается полностью: 90 - 99% углерода находится в виде твердой фазы в качестве водного шлама пористых шариков лигнита (C6H2O), размер пор которых составляет от 8 до 20 нм; остальные 1 - 10% углерода либо растворяются в водной фазе, либо преобразовываются в двуокись углерода. Уравнение реакции для образования лигнита:
Реакцию можно прекращать на нескольких стадиях с неполным разложением воды, получая разные промежуточные соединения. При прекращении через несколько минут образуются жидкие промежуточные соединения, липофильные вещества, но манипулировать ими очень трудно в силу их высокой реактивности. Далее, эти вещества полимеризуются и образуют торфоподобные структуры, которые приблизительно через 8 часов становятся доступными в качестве промежуточных соединений.
Теоретически реакцию можно было бы катализировать определенными металлическими частицами, но они очень быстро присоединяться -к продуктам и утратят свою функцию.
Благодаря экзотермической реакции гидротермической карбонизации выделяется около 3/8 показателя калорийности биомассы по сухой массе (с высоким содержанием лигнина, смолы и/или нефти, по меньшей мере 1/4). При умелом управлении процессом было бы возможно, посредством этого отработанного тепла, изготавливать сухой биоуголь из влажной биомассы и факультативно использовать некоторую часть преобразованной энергии для выработки энергии.
Самым главным аспектом является то, что делается доступным простой способ для преобразования атмосферного СО2 непрямым путем через биомассу в устойчивую, безвредную форму запасания, углеродную воронку. При использовании способа гидротермической карбонизации, равно как и других способов карбонизации биомассы, станет возможным децентрализованное долговременное хранение больших объемов углерода по всему миру. Это будет гораздо безопаснее жидкого или газообразного депонирования двуокиси углерода, которое обсуждается на сегодняшний день. При адекватной химической стойкости угля, его тоже можно очень эффективно использовать для мелиорации почвы.
Искусственно изготовляемый гумус можно применять для рекультивации нарушенных земель. Благодаря этому ускоренному росту растений можно связывать дополнительную двуокись углерода из атмосферы, так что конечным эффектом будет достижение эффективности углерода выше 1 или отрицательного баланса СО2. Получающаяся в результате угольная суспензия может использоваться для горения или для работы с новейшими типами топливных элементов с продуктивностью 60%, которые на данный момент исследуют в Гарвардском университете. Для изготовления традиционных видов топлива смесь углерода/воды сначала нужно сильно нагреть, чтобы образовался так называемый синтез-газ, газовая смесь окиси углерода и водорода:
Альтернативно, жидкие промежуточные соединения, которые образуются во время неполной реакции биомассы, могут использоваться для изготовления топлива и пластмасс.
Кроме того, получающуюся в результате угольную суспензию можно брикетировать и сбывать как экологически безвредную - поскольку это нейтральная двуокись углерода - "натуральный уголь", который, в отличие от начальной биомассы, должно быть возможным посредством разделения/фильтрации/уплотнения сушить с меньшим потреблением энергии, и который, благодаря своему высокому содержанию энергии на единицу объема/массы, будет требовать меньших транспортных расходов и меньших складских площадей.
Главной проблемой при изготовлении синтез-газа из биомассы является образование дегтя, чего в значительной степени можно избежать при гидротермическом процессе. Однако тогда не очевидно, почему для этого следует избирать непрямой путь через биоуголь. В сверхкритических условиях, при 400°C и давлении, равном, по меньшей мере, 221,2 бар (критическая температура воды составляет 374°C), должно быть возможным расщеплять суспензию биомассы на CO2 и Н2, но это требует больших затрат энергии.
Проблемами, которые еще предстоит решить, являются проблемы со сбором, транспортировкой и хранением обсуждаемой биомассы и пригодное управление процессом. Эти операции также требуют энергии - которой должно быть меньше, чем выделяется при гидротермической карбонизации.
Наконец, каждому процессу горения биомассы предшествует процесс газификации, поскольку сама по себе биомасса не является горючей - по существу, горючими являются только газы, которые вырабатываются из биомассы.
При карбонизации биомассы в соответствии с текущим уровнем техники, такой как гидротермическая карбонизация НТС в водной или паровой среде, в реактор снаружи дополнительно подается вода или пар. Это означает существенные дополнительные расходы на сооружение и работу карбонизационной установки. Для обеспечения воды или пара и для нагрева воды требуется тепловая энергия. Утилизация или сброс технической воды после карбонизации представляет дополнительную операцию, которая влечет за собой значительные технические и финансовые издержки.
При известных процессах образуются газы и испарения. Это часто представляет дополнительную проблему, для решения которой необходимы технические средства и значительные дополнительные затраты.
Проблема, которую должно решить изобретение, заключается в получении более-менее всего углерода и газов из биомассы и простой и экономной их выработке.
Эта проблема решается согласно изобретению посредством
a) подачи внешней тепловой энергии в реактор карбонизации, который функционально соединен с нагревательным элементом, в частности окружен нагревательной рубашкой, и подачи дополнительной тепловой энергии, по меньшей мере, от одной установки, в особенности от реактора газификации, через дополнительный трубопровод,
b) подачи энергии охлаждения от охлаждающего резервуара на реактор газификации,
c) подачи влаги, в особенности воды, на охлаждающий резервуар, чтобы обеспечить по существу непрерывное протекание процесса,
d) подача реакционного газа от реактора карбонизации и/или охлаждающего резервуара в емкость для хранения газа, где реакционный газ повторно подается в реактор газификации.
Таким путем, углерод, в особенности уголь, для нагрева и для приводов и более того также газы получают из биомассы простым, экономным и энергосберегающим образом на оборудовании, которое легко установить, для использования различными потребителями, такими как газовые двигатели, газовые турбины и отопительные установки.
Способ согласно изобретению предпочтительно использует водосодержащую биомассу, которая, в основном, встречается в виде городских отходов, и от которой во многих случаях необходимо избавляться, неся большие расходы. Однако при этом способе также возможно использовать другую биомассу, от которой не надо избавляться как от остатков.
Для реализации способа используется, по меньшей мере, два реактора. Это с одной стороны реактор карбонизации, а с другой стороны реактор газификации.
Для сравнения, при описываемом здесь способе энергия, необходимая для выпаривания, обеспечивается посредством утилизации тепла, которое выделяется во время охлаждения изготовленного в реакторе газа.
Благодаря операции газификации, которой предшествует карбонизация биомассы, реакторный газ, изготовленный способом согласно изобретению, является почти полностью свободным от дегтя или дегтеобразующих составляющих. В частности, это также достигается, потому что управление процессом осуществляется таким образом, что содержание летучих, негорючих фракций в биомассе можно снизить с текущих 80% до приблизительно 30%, сравните таблицы 1 и 2. Показатели для установки предшествующего уровня техники приведены в таблице 1, а для оборудования согласно изобретению в таблице 2.
После того, как реакторный газ покидает реактор газификации, он очищается посредством отделения пыли, чтобы удалить твердые частицы, например мелкую пыль, и затем может применяться для выработки энергии и тепла.
Небольшая доля дополнительной воды или греющего пара означает, что вырабатывается лишь очень малое количество технической воды. Дополнительных расходов на проведение переработки отработанной воды или сброс отработанной воды тоже не возникает, поскольку подаваемая вода выпаривается в установке.
Установка может применяться в малых промышленных масштабах с использованием газомоторных генераторных агрегатов, использующих тепло, для снабжения энергией и теплом ограниченных локальных районов расселения и параллельно для устранения пригодных городских отходов.
При способе согласно изобретению проблема загрязнения газов и образования дегтя также решается тем, что происходит почти полное внутреннее устранение критических продуктов реакции в газообразном виде и в виде испарений посредством горения в реакторе газификации.
Это ведет к уклонению от CO2, тогда как только в этом случае, небольшая часть возможной энергии будет свободной.
Одно преимущество гидротермической карбонизации заключается в том, что применимая растительная биомасса не ограничивается растениями с низким содержанием влаги, и энергия, достижимая без выбросов двуокиси углерода, не сокращается из-за необходимых этапов сушки или, при потребности, может прямо применяться для сушки конечных продуктов. Таким образом, даже растительный материал, который ранее едва ли подлежал применению, такой как скошенная трава и срезанные ветки из садов и озелененных территорий в городах, можно использовать для выработки энергии, и при этом обходиться без двуокиси углерода, которая бы иначе образовывалась - а также без еще более экологически вредного метана - во время бактериального преобразования биомассы. Работа комплектной установки также является энергосберегающей, потому что почти вся выделяющаяся тепловая энергия повторно подается в рабочий процесс.
Для этих целей выгодно, чтобы влажная биомасса, которую принимает реактор карбонизации, выпаривалась под давлением от 5 до 30 бар, предпочтительно под давлением от 15 до 25 бар, в особенности под давлением около 20 бар и при температуре от 200°C до 1200°C, предпочтительно от 400°C до 800°C, и образовывался реакционный газ, который бы подавался прямо или непрямым путем в реактор газификации через трубопровод.
Выгодно, чтобы реактор газификации функционировал в температурном диапазоне от 1200°C до 1800°C, предпочтительно от 1000°C до 1400°C, и в рабочем процессе выделял тепловую энергию через трубопровод, соединяющий реактор газификации и реактор карбонизации.
Согласно разработке изобретения дополнительная возможность заключается в том, чтобы циклонный сепаратор и/или газоочистное устройство соединялось через трубопровод с реактором газификации, где между циклонным сепаратором и/или газоочистным устройством может обеспечиваться теплообменник, который остужает газ до рабочей температуры теплообменника от 40°C до 80°C или от 50°C до 60°C и повторно подает освобожденную в результате отведенную энергию в систему нагрева и/или в рабочий процесс установки. Тепловая энергия, которая выделятся из теплообменника, подается через трубопровод потребителю, такому как система нагрева.
Более того, выгодно, чтобы вредные вещества или примеси, которые выделяются в реакторе карбонизации и/или в охлаждающем резервуаре,
уничтожались или, по меньшей мере, частично уничтожались с помощью теплового устройства или выводились.
Предпочтительно устройство для термохимической карбонизации и газификации влажной, в особенности водосодержащей, и/или сухой биомассы для изготовления энергоносителя и/или сырьевого носителя посредством реактора карбонизации с подогревом, имеющего закрывающееся входное отверстие, в котором биомасса преобразовывается в твердый, наливной или газообразный энергоноситель и/или сырьевой носитель и выводится через закрывающееся выходное отверстие в охлаждающий резервуар, соединенный с реактором карбонизации, для временного хранения энергоносителя и/или сырьевого носителя, который соединен с нижестоящим реактором газификации, в котором газ и отходы, такие как зола, отделяются от биомассы, отличается тем, что:
a) устройство термохимической карбонизации и газификации или реактор карбонизации влажной, в особенности водосодержащей и/или сухой биомассы соединен через закрывающееся соединение с охлаждающим резервуаром;
b) реактор карбонизации и/или охлаждающий резервуар в каждом случае соединены через трубопровод с емкостью для хранения газа, в особенности емкостью для хранения реакционного газа;
c) емкость для хранения реакционного газа соединена через трубопровод с реактором газификации;
d) реактор газификации соединен прямо или непрямым путем с устройством для очистки, таким как циклонный сепаратор и/или газоочистное устройство;
e) полученная тепловая энергия или энергия, которая выделятся в реакторе газификации, подается через, по меньшей мере, один трубопровод для управления процессами устройства термохимической карбонизации и газификации или в реактор карбонизации.
Выгодно, чтобы реактор газификации соединялся через трубопровод с устройством обработки для переработки и/или дальнейшей обработки угля, получаемого в реакторе газификации.
Особенно важно для данного изобретения, чтобы охлаждающий резервуар и/или реактор газификации соединялся через трубопровод с устройством обработки для переработки или дальнейшей обработки угля, получаемого в резервуаре и/или в реакторе газификации, и чтобы нетканый материал фильерного способа производства или ленточная ткань использовалась в качестве несущего слоя.
Также выгодно, чтобы насыщенный пар получали в реакторе газификации, который соединен через трубопровод, передающий насыщенный пар, с потребителем или системой нагрева и/или паровым поршневым двигателем.
Более того, выгодно, чтобы реактор газификации соединялся через, по меньшей мере, один трубопровод с потребителем или, по меньшей мере, с газовым компрессором и/или газовым двигателем.
Также выгодно, чтобы реактор газификации и/или охлаждающий резервуар можно было охлаждать посредством охлаждающего устройства, или в каждом случае окружать охлаждающей рубашкой, и чтобы охлаждающее устройство снабжалось охлаждающей водой, где, по меньшей мере, также охлаждающая вода из охлаждающей рубашки охлаждающего резервуара подается через трубопровод в реактор газификации.
Кроме того, способ предпочтительно отличается следующими этапами способа:
а) биомасса преобразовывается в реакторе карбонизации посредством внешней тепловой энергии и дополнительной тепловой энергии, которая подается с установки в реактор карбонизации, в твердый, наливной или газообразный энергоноситель и/или сырьевой носитель;
b) газ, образующийся в реакторе карбонизации, принимает емкость для хранения реакционного газа;
c) реакционный газ, полученный или присутствующий в реакторе карбонизации и охлаждающем резервуаре, подается прямо или непрямым путем в реактор газификации;
d) по меньшей мере, доля энергии, полученной при способе термохимической карбонизации и газификации влажной, в особенности водосодержащей и/или сухой, биомассы, повторно подается в процесс обработки, в особенности в реактор карбонизации;
e) уголь, полученный в реакторе газификации, подается в устройство дальнейшей обработки;
f) энергия охлаждения, которой снабжается охлаждающий резервуар, подается одновременно или впоследствии в охлаждающую рубашку реактора газификации;
g) выделившаяся энергия, выработанная в реакторе, или насыщенный пар подается одному или более потребителям, таким как система нагрева, и/или на паровой поршневой двигатель.
Согласно разработке изобретения дополнительная возможность заключается в том, что реакционный газ, который вырабатывается в комплектной установке или в реакторе карбонизации, подается прямо или непрямым путем в циклонный сепаратор и/или в газоочистное устройство, затем в осушитель, или прямо или непрямым путем через компрессор потребителю.
Выгодно, чтобы в одном или более трубопроводе обеспечивались регулирующие клапаны, которые можно выключать и включать вручную или с помощью приводных устройств, где приводными устройствами можно управлять через компьютер в зависимости от рабочего процесса.
Дальнейшие преимущества и детали изобретения объясняются в формуле изобретения и в описании и показаны на графических материалах, на которых:
Фиг. 1 представляет собой технологическую схему для устройства для термохимической карбонизации и газификации влажной, в особенности водосодержащей и/или сухой, биомассы для изготовления энергоносителя и/или сырьевого носителя посредством реактора карбонизации с подогревом, который имеет закрывающееся входное отверстие, в котором биомасса преобразовывается в твердый, наливной или газообразный энергоноситель и/или сырьевой носитель;
Фиг. 2 представляет собой общий вид устройства для термохимической карбонизации и газификации влажной, в особенности водосодержащей и/или сухой, биомассы для изготовления энергоносителя и/или сырьевого носителя;
Фиг. 3 представляет собой частичный вид устройства согласно Фиг. 1;
Фиг. 4 представляет собой частичный вид реактора газификации с верхней частью газификатора, средней частью газификатора и нижней частью газификатора.
Фиг. 1 показывает реактор 1 карбонизации для термохимической карбонизации и газификации влажной, в особенности водосодержащей и/или сухой, биомассы для изготовления энергоносителя и/или сырьевого носителя. В реактор 1 карбонизации биомасса подается через принимающую емкость 2, которая обеспечена впускным клапаном или плоской задвижкой 13 и плоской задвижкой или выпускным клапаном 15. В реакторе 1 карбонизации обеспечивается мешалка 5, в которой перемешивается биомасса, которая состоит из влажной, в особенности
водосодержащей и/или сухой, биомассы. Она может включать, среди прочего, отходы, такие как пищевые остатки, биологические отходы и древесину. Мешалку 5 можно приводить в действие вручную или посредством мотора 3.
При первоначальном пуске комплектной установки в первую очередь древесину или древесный уголь помещают в реактор 16 газификации, и потом запускают установку. Реакционный газ, полученный в реакторе 16 газификации, подается через трубопровод 32 в нагревательный элемент 4, который окружает реактор 1 карбонизации. В результате начинается карбонизация. Газ, который принимает нагревательный элемент 4, постоянно охлаждается посредством введения биомассы. В результате этого рабочего процесса экономится энергия. Возникающие энергетические потери пополняются в установке с подачей внешней энергией.
Реактор 1 карбонизации функционально соединен с нагревательным элементом, в частности окружен нагревательной рубашкой 4. В реактор 1 карбонизации подается, по меньшей мере, внешняя тепловая энергия и выгодным, энергосберегающим образом тепловая энергия, по меньшей мере, с комплектной установки, в особенности с реактора 16 газификации, так чтобы установка могла функционировать очень экономно. Биомасса может подаваться в реактор 1 карбонизации непрерывно или партиями. Продувочный клапан 7 для управления давлением реактора 1 карбонизации обеспечивается в верхней части реактора 1 карбонизации. Если биомасса подается в реактор 1 карбонизации партиями, то реактор 1 карбонизации наполняется холодной или также нагретой биомассой и подогревается нагревательным элементом, так чтобы присутствующая в биомассе вода выпаривалась. Пар подается в реакционную сборочную емкость 21, так чтобы энергия, которая также делается доступной для реактора 16 газификации, могла полностью утилизироваться. С дальнейшей подачей тепла выше приблизительно 180°C начинается химическая реакция, и из
биомассы вырабатывается, главным образом, уголь и газообразные продукты реакции.
Реакционный газ, выводимый из реактора 1 карбонизации, имеет температуру, по меньшей мере, 300-400°C.Его направляют, по меньшей мере, частично через трубопровод 28 в емкость 21 для хранения реакционного газа, а оттуда в реактор 16 газификации. В трубопроводе 28 имеется невозвратный клапан 80, так чтобы избыточное давление из емкости 21 для хранения реакционного газа не могло выйти в реактор 1 карбонизации.
В емкости 21 для хранения реакционного газа газ охлаждается охлаждающим устройством 49, которое соединено через трубопровод 51 и 30 с охлаждающим резервуаром 9, до температуры приблизительно 80°C. В охлаждающем резервуаре 9 и емкости 21 для хранения реакционного газа преобладает давление приблизительно от 2 до 5 бар. Охлаждающая вода передается из емкости 21 для хранения реакционного газа через трубопровод 78 в охлаждающую рубашку 52 реактора 16 газификации. В результате может вырабатываться более насыщенный пар. Через трубопровод 78 емкость 21 для хранения реакционного газа для реактора 16 газификации может полностью опорожняться.
В резервуаре 16 обеспечиваются различные замерные точки 81, с помощью которых можно контролировать температуру в резервуаре 16.
Емкость 21 для хранения газа имеет регулировочную функцию и служит для приема реакционных газов из реактора 1 карбонизации и резервуара 9. Реакционный газ из емкости 21 для хранения реакционного газа сжигается с углем в реакторе 16 газификации.
Во время горения реакционного газа и угля в реакторе 16 газификации происходит образование синтез-газа, который затем подается одному или более потребителю, такому как газовый двигатель.
По достижении необходимой температуры реакции в биомассе начинается химическая реакция и в дополнение к биоуглю также происходит образование газа, главным образом CO2 и пара. Эта парогазовая смесь называется реакционным абгазом. Полное давление внутри реактора находится из суммы давления кипения пара и парциального давления фракции инертного газа в реакторе 1 карбонизации. Реакция связана с выработкой тепла, т.е. в реакторе карбонизации протекает экзотермическая реакция. Для ограничения давления реактор 1 карбонизации имеет регулирующий давление или управляемый клапан 7. После завершения реакции в реакторе 1 карбонизации сбрасывается давление путем полного открывания клапана 7, до тех пор пока его нельзя будет безопасно открыть и удалить биоуголь.
При непрерывной работе биомасса подается в реактор 1 карбонизации небольшими количествами и через короткие временные промежутки через охлаждающий резервуар 9 сверху. В реакторе 1 карбонизации всегда высокое давление и высокая температура около 16 бар и 200°C.Подаваемая биомасса нагревается в реакторе 1 карбонизации, и вода, которую она содержит, выпаривается, по меньшей мере, частично, или даже полностью, в зависимости от продолжительности процесса. Реагирующая биомасса проходит через реактор сверху вниз при непрерывном перемешивании. После процесса реакции уголь удаляется из охлаждающего резервуара 9 или буферной емкости, также называемой шлюзом со сжатым воздухом. Чтобы ограничить давление в резервуаре, из реактора карбонизации клапаном 7 управления давлением непрерывно выводится реакционный абгаз. Шлюз со сжатым воздухом также может быть в виде буферной емкости.
Чтобы для биоугля в охлаждающем резервуаре 9 в рабочем процессе можно было делать доступным достаточное количество влаги, пресная вода подается в него через охлаждающее устройство 49 и трубопровод 51. Более
того, охлаждающий резервуар 9 может быть оснащен мешалкой, чтобы обеспечивать лучшее проникновение влаги в биоуголь. Установка также может функционировать циклично или при переменном давлении, с давлением приблизительно 20 бар и температурой 200°C в реакторе 1 карбонизации. Биоуголь, присутствующий в охлаждающем резервуаре 9, охлаждается. Для этого охлаждающий резервуар 9 имеет охлаждающую рубашку 51. Давление в охлаждающем резервуаре 9 также контролирует управляемый давлением клапан 12, в зависимости от того, как протекает процесс.
В зависимости от того, как протекает процесс, влажная биомасса, которую принимает реактор 1 карбонизации, может выпариваться под давлением от 5 до 30 бар, предпочтительно под давлением от 15 до 25 бар, в особенности под давлением около 20 бар и при температуре от 200°C до 1200°C, предпочтительно от 400°C до 800°C, и может образовываться реакционный газ, который подается прямо или непрямым путем в реактор 16 газификации через трубопровод 30.
Реактор 16 газификации согласно Фиг. 1 или согласно Фиг. 4 (частичное представление) функционирует при атмосферном давлении. Он подразделяется на верхнюю часть 61 газификатора, среднюю часть 62 газификатора и нижнюю часть 63 газификатора. Биоуголь, который принимает резервуар 9, подается через отверстие 64 для подачи в верхнюю часть 61 газификатора. Там он нагревается теплом, подаваемым из средней части 62 газификатора, до температуры приблизительно до 900°C, при которой начинается дальнейшая газификация угля или биоугля.
При этой температуре биоуголь достигает средней части 62 реактора 16 газификации. Там при температуре свыше 900°C происходит газификация. Реакционный газ, который выделяется из биоугля, достигает температуры до 1800°C. Посредством соответствующего управления процессом реакции при помощи компьютера посредством ручного управления, температура сухих
веществ, которые все еще присутствуют в реакторе 16 газификации, ограничивается так, чтобы зола не плавилась.
Как видно из Фиг. 4, реактор 16 газификации состоит из наружного корпуса 66, в котором часть 67 газификатора размещается в воронковидной части, поперечное сечение которой в верхней области больше, чем в средней области. Дно 63 реактора газификации расширяется к его разгрузочному концу. Разгрузочный конец состоит из нескольких выходных отверстий 68, обеспеченных в дне 63 реактора газификации для выведения реакторного газа и золы.
Реакторный газ направляется через выходные отверстия 68 в перфорированной, частично цилиндрически или конически расширенной внутренней стенке 69 дна 63 реактора газификации в кольцевой зазор 70, образованный между внешней стенкой 71 и внутренней стенкой 69 дна 63 реактора газификации.
Реактор 16 газификации также соединен прямо или непрямым путем с устройством для очистки, таким как циклонный сепаратор 18 и/или газоочистное устройство 20. Оттуда газ передается в газовый компрессор 44 и/или в газовый двигатель 48.
Реактор 16 газификации также соединен через трубопровод 30 с емкостью 21 для хранения реакционного газа (Фиг. 1). Кроме того, реактор 16 газификации имеет отверстия 82 для технического обслуживания, которые можно открывать при необходимости.
В верхней части корпуса 66 реактора 16 газификации имеется одно или более выходные отверстия 72, распределенные по окружности, через которые реакторный газ изымается из реактора 16 газификации. Соединенные с ними трубопроводы 73 выходят в один или более пылеуловители, которые представлены, например, в виде циклонных сепараторов 18, и из которых реакторный газ подается для дальнейшего
использования или подается потребителям, таким как газовый двигатель 48 или газовый компрессор 44. Зола выводится в нижний конец дна 63 реактора газификации через выходное отверстие 65 и переносится оттуда транспортером в сборочную емкость.
В нижней области внешней периферии средней части 62 газификатора обеспечиваются одна или более газовые трубки или термически соединенные плавильные агрегаты 74, так чтобы реакционный абгаз 75 из реактора 1 карбонизации и факультативно также из охлаждающего резервуара 9 мог вдуваться в зону газификации реактора 16 газификации. В результате посредством высоких температур отходы, которые еще присутствуют, такие как сера и хлорные соединения, сжигаются. Реактор 16 газификации (фигуры 1 и 4) и/или охлаждающий резервуар 9 охлаждаются посредством охлаждающего устройства 49 и в каждом случае окружены охлаждающей рубашкой 51, 52. Охлаждающее устройство 49 снабжается охлаждающей водой, где, по меньшей мере, также охлаждающая вода из охлаждающей рубашки 51 охлаждающего резервуара 9 может подаваться через трубопровод 54 в реактор 16 газификации.
Тепло, которое забирает холодоноситель, может использоваться для выпаривания охлаждающей воды и для перегрева выработанного таким образом пара 76 высокого давления.
Реактор 16 газификации может функционировать непрерывно. Биомасса подается через короткие временные промежутки или непрерывно. Реакторный газ и зола непрерывно выводятся из реактора 16 газификации в виде потоков объема или массы.
Описанные реакторы 1 и 16 функционируют приблизительно одновременно. При размещении реактора 1 карбонизации, охлаждающего резервуара 9 и реактора 16 газификации согласно Фиг. 4 в виде функционального блока, достигается компактное размещение. Как уже упоминалось, подаваемая
биомасса расположена над комплектным устройством, состоящим из 1, 9, 16. Биомасса принимается через входной шлюз со сжатым воздухом в приемную емкость 2 и подается в реактор 16 газификации. Она проходит через него сверху вниз и по завершении карбонизации выводится в охлаждающий резервуар 9. При непрерывной работе реактора 1 карбонизации охлаждающий резервуар 9, который принимает биоуголь из реактора 1 карбонизации, функционирует с перерывами.
Влажная биомасса, которую принимает реактор 1 карбонизации, выпаривается под давлением от 5 до 30 бар, предпочтительно под давлением от 15 до 25 бар, в особенности под давлением около 20 бар и при температуре от 200°C до 1200°C, предпочтительно от 400°C до 800°C.Также образуется реакционный газ, который подается прямо или непрямым путем в реактор 16 газификации через трубопровод 30.
Другая возможность для сооружения комплектного устройства, состоящего из реактора 1 карбонизации и резервуаров 9, 16, показана на Фиг. 4. Она применима, когда вертикальное размещение невозможно в виду пространственных ограничений.
Биоуголь, покидающий охлаждающий резервуар 9, переносится посредством механических транспортных приспособлений, таких как транспортерная лента или шнековый конвейер 77, в засыпной бункер смежного реактора 16 газификации, непрерывно загружая последний.
Блок-схема комплектной установки показана на Фиг. 3.
Реактор 16 газификации соединен через трубопровод 34 с устройством 36 дальнейшей обработки для переработки и/или дальнейшей обработки угля, полученного в реакторе 16 газификации.
Насыщенный пар, который образовывается в реакторе 1 газификации, соединен через трубопровод 38 насыщенного пара с потребителем или с системой нагрева и/или паровым поршневым двигателем 42. Реакционный газ, выработанный в комплектной установке или в реакторе 1 карбонизации, подается прямо или непрямым путем в циклонный сепаратор 18 и/или газоочистное устройство 20, а затем в осушитель 56 или прямо или непрямым путем в компрессор 44 или потребителю 48.
В одном или более трубопроводах 26-34, 38, 50, 53, 54, могут обеспечиваться регулирующие клапаны, которые можно включать или выключать вручную или с помощью приводного устройства, где приводные устройства управляются через компьютер в зависимости от рабочего процесса.
Claims (12)
1. Устройство для термохимической карбонизации и газификации влажной, в особенности водосодержащей, и/или сухой биомассы для изготовления энергоносителя и/или сырьевого носителя посредством реактора (1) карбонизации с подогревом, имеющего закрывающееся входное отверстие (13), в котором обеспечены преобразование биомассы в твердый, наливной или газообразный энергоноситель и/или сырьевой носитель и ее вывод через закрывающееся выходное отверстие в охлаждающий резервуар (9), соединенный с реактором (1) карбонизации, для временного хранения энергоносителя и/или сырьевого носителя, который соединен с нижестоящим реактором (16) газификации, в котором обеспечено отделение газа и отходов, таких как зола, от биомассы, характеризующееся тем, что:
a) реактор (1) карбонизации функционально соединен с нагревательным элементом (4), в частности окружен нагревательной рубашкой, таким образом, что в реактор (1) карбонизации обеспечена подача внешней тепловой энергии, и реактор (1) карбонизации соединен с реактором (16) газификации дополнительным трубопроводом (31) так, что через указанный дополнительный трубопровод (31) в реактор (1) карбонизации обеспечена подача дополнительной тепловой энергии, по меньшей мере, из одной установки, в особенности из реактора (16) газификации,
b) реактор (16) газификации соединен с охлаждающим резервуаром (9) трубопроводом (54) таким образом, что через указанный трубопровод (54) обеспечена подача энергии охлаждения из охлаждающего резервуара (9) в охлаждающую рубашку (52) реактора (16) газификации,
c) охлаждающий резервуар (9) соединен с охлаждающим устройством (49) дополнительным трубопроводом (51) таким образом, что через указанный дополнительный трубопровод (51) обеспечена подача влаги, в особенности воды, в охлаждающий резервуар (9), чтобы обеспечить по существу непрерывное протекание рабочего процесса,
d) реактор (1) карбонизации соединен с емкостью (21) для хранения газа трубопроводом (28, 30) таким образом, что через указанный трубопровод (28, 30) обеспечена подача реакционного газа из реактора (1) карбонизации и/или охлаждающего резервуара (9) в емкость (21) для хранения газа, а реактор (16) газификации соединен с емкостью (21) для хранения газа трубопроводом (78) таким образом, что через указанный трубопровод (78) обеспечена повторная подача реакционного газа в реактор (16) газификации.
a) реактор (1) карбонизации функционально соединен с нагревательным элементом (4), в частности окружен нагревательной рубашкой, таким образом, что в реактор (1) карбонизации обеспечена подача внешней тепловой энергии, и реактор (1) карбонизации соединен с реактором (16) газификации дополнительным трубопроводом (31) так, что через указанный дополнительный трубопровод (31) в реактор (1) карбонизации обеспечена подача дополнительной тепловой энергии, по меньшей мере, из одной установки, в особенности из реактора (16) газификации,
b) реактор (16) газификации соединен с охлаждающим резервуаром (9) трубопроводом (54) таким образом, что через указанный трубопровод (54) обеспечена подача энергии охлаждения из охлаждающего резервуара (9) в охлаждающую рубашку (52) реактора (16) газификации,
c) охлаждающий резервуар (9) соединен с охлаждающим устройством (49) дополнительным трубопроводом (51) таким образом, что через указанный дополнительный трубопровод (51) обеспечена подача влаги, в особенности воды, в охлаждающий резервуар (9), чтобы обеспечить по существу непрерывное протекание рабочего процесса,
d) реактор (1) карбонизации соединен с емкостью (21) для хранения газа трубопроводом (28, 30) таким образом, что через указанный трубопровод (28, 30) обеспечена подача реакционного газа из реактора (1) карбонизации и/или охлаждающего резервуара (9) в емкость (21) для хранения газа, а реактор (16) газификации соединен с емкостью (21) для хранения газа трубопроводом (78) таким образом, что через указанный трубопровод (78) обеспечена повторная подача реакционного газа в реактор (16) газификации.
2. Устройство по п. 1, характеризующееся тем, что выполнено с возможностью выпаривания влажной биомассы, принимаемой в реакторе (1) карбонизации, под давлением от 5 до 30 бар, предпочтительно под давлением от 15 до 25 бар, в особенности под давлением около 20 бар и при температуре от 200°C до 1200°C, предпочтительно от 400°C до 800°C, при этом в устройстве обеспечено образование реакционного газа, подаваемого в реактор (16) газификации.
3. Устройство по п. 1, характеризующееся тем, что реактор (16) газификации выполнен с возможностью работы в температурном диапазоне от 1200°C до 1800°C, предпочтительно от 1000°C до 1400°C, при этом в рабочем процессе обеспечено выделение тепловой энергии через трубопровод (31), соединяющий реактор (16) газификации и реактор (1) карбонизации..
4. Устройство по п. 1, характеризующееся тем, что циклонный сепаратор (18) и/или газоочистное устройство (20) соединено через трубопровод (22) с реактором (16) газификации, при этом между циклонным сепаратором (18) и/или газоочистным устройством (20) может быть предусмотрен теплообменник, выполненный с возможностью остужения газа до рабочей температуры теплообменника от 40°C до 80°C или от 50°C до 60°C, причем обеспечена повторная подача освобожденной в результате отведенной энергии в систему нагрева и/или в рабочий процесс установки, а также обеспечена подача тепловой энергии, выделяемой из теплообменника (40), через трубопровод (41) потребителю, такому как система нагрева.
5. Устройство по п. 1, характеризующееся тем, что выполнено с возможностью уничтожения, или, по меньшей мере, частичного уничтожения, или выведения вредных веществ или примесей, выделяемых в реакторе (1) карбонизации и/или в охлаждающем резервуаре (9), посредством теплового устройства.
6. Устройство по п. 1, характеризующееся тем, что реактор (16) газификации соединен через трубопровод (34) с устройством (36) обработки для переработки и/или дальнейшей обработки угля, полученного в реакторе (16) газификации.
7. Устройство по п. 1, характеризующееся тем, что охлаждающий резервуар (9) и/или реактор (16) газификации соединены через трубопровод (34) с устройством (36) обработки для переработки или дальнейшей обработки угля, полученного в охлаждающем резервуаре (9) и/или в реакторе (16) газификации.
8. Устройство по п. 1, характеризующееся тем, что обеспечено получение насыщенного пара в реакторе (16) газификации, который соединен через трубопровод (42), передающий насыщенный пар, с потребителем или системой нагрева и/или паровым поршневым двигателем.
9. Устройство по п. 1, характеризующееся тем, что реактор (16) газификации соединен через, по меньшей мере, один трубопровод (53) с потребителем или, по меньшей мере, с газовым компрессором и/или газовым двигателем (48).
10. Устройство по п. 1, характеризующееся тем, что в нем обеспечена возможность охлаждения реактора (16) газификации и/или охлаждающего резервуара (9) посредством охлаждающего устройства (49) или реактор (16) газификации и/или охлаждающий резервуар (9) соответственно окружены охлаждающей рубашкой (51, 52), при этом обеспечено снабжение охлаждающего устройства (49) охлаждающей водой, причем также обеспечена подача, по меньшей мере, охлаждающей воды из охлаждающей рубашки (51) охлаждающего резервуара (9) через трубопровод (54) в реактор (16) газификации.
11. Устройство по любому из пп. 1-10, характеризующееся тем, что в одном или более из трубопроводов (26-34, 38, 40, 50, 53, 54) предусмотрены регулирующие клапаны, выполненные с возможностью выключения и включения вручную или с помощью приводных устройств, причем указанные приводные устройства выполнены с возможностью управления через компьютер в зависимости от рабочего процесса.
12. Применение устройства по любому из пп. 1-11 для термохимической карбонизации и газификации влажной, в особенности водосодержащей, и/или сухой биомассы для изготовления энергоносителя и/или сырьевого носителя из влажной и/или сухой биомассы, характеризующееся тем, что:
a) биомассу преобразуют в реакторе (1) карбонизации посредством внешней тепловой энергии и дополнительной тепловой энергии, подаваемой из установки, в особенности из реактора (16) газификации, в реактор (1) карбонизации, в твердый, наливной или газообразный энергоноситель и/или сырьевой носитель;
b) газ, образующийся в реакторе (1) карбонизации, подают в емкость (21) для хранения реакционного газа;
c) реакционный газ, полученный в реакторе (1) карбонизации или присутствующий в охлаждающем резервуаре (9), подают прямо или непрямым путем, через емкость (21) для хранения газа, в реактор (16) газификации;
d) по меньшей мере, долю энергии, полученной при термохимической карбонизации и газификации влажной, в особенности водосодержащей, и/или сухой биомассы, повторно подают в процесс обработки, в особенности в реактор (1) карбонизации;
e) уголь, полученный в реакторе (16) газификации, подают в устройство (36) дальнейшей обработки;
f) энергию охлаждения, которой снабжается охлаждающий резервуар (9), подают одновременно или впоследствии в охлаждающую рубашку (52) реактора (16) газификации;
g) выделившуюся энергию, выработанную в реакторе (16) газификации, или насыщенный пар подают одному или более потребителю, такому как система нагрева и/или на паровой поршневой двигатель.
a) биомассу преобразуют в реакторе (1) карбонизации посредством внешней тепловой энергии и дополнительной тепловой энергии, подаваемой из установки, в особенности из реактора (16) газификации, в реактор (1) карбонизации, в твердый, наливной или газообразный энергоноситель и/или сырьевой носитель;
b) газ, образующийся в реакторе (1) карбонизации, подают в емкость (21) для хранения реакционного газа;
c) реакционный газ, полученный в реакторе (1) карбонизации или присутствующий в охлаждающем резервуаре (9), подают прямо или непрямым путем, через емкость (21) для хранения газа, в реактор (16) газификации;
d) по меньшей мере, долю энергии, полученной при термохимической карбонизации и газификации влажной, в особенности водосодержащей, и/или сухой биомассы, повторно подают в процесс обработки, в особенности в реактор (1) карбонизации;
e) уголь, полученный в реакторе (16) газификации, подают в устройство (36) дальнейшей обработки;
f) энергию охлаждения, которой снабжается охлаждающий резервуар (9), подают одновременно или впоследствии в охлаждающую рубашку (52) реактора (16) газификации;
g) выделившуюся энергию, выработанную в реакторе (16) газификации, или насыщенный пар подают одному или более потребителю, такому как система нагрева и/или на паровой поршневой двигатель.
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| PCT/DE2011/075023 WO2012110012A1 (de) | 2011-02-14 | 2011-02-14 | Vorrichtung und ein verfahren zur thermochemischen harmonisierung und vergasung von feuchtigkeits-biomasse |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2012151909A RU2012151909A (ru) | 2015-01-10 |
| RU2562112C2 true RU2562112C2 (ru) | 2015-09-10 |
Family
ID=44626378
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2012151909/10A RU2562112C2 (ru) | 2011-02-14 | 2011-02-14 | Устройство для термохимической гармонизации и газификации влажной биомассы и его применение |
Country Status (11)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US20130199920A1 (ru) |
| EP (1) | EP2507346B1 (ru) |
| JP (1) | JP5938788B2 (ru) |
| CN (1) | CN102959056B (ru) |
| CA (1) | CA2800606C (ru) |
| DE (1) | DE112011104882A5 (ru) |
| DK (1) | DK2507346T3 (ru) |
| ES (1) | ES2558318T3 (ru) |
| PL (1) | PL2507346T4 (ru) |
| RU (1) | RU2562112C2 (ru) |
| WO (1) | WO2012110012A1 (ru) |
Families Citing this family (12)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US9567539B2 (en) * | 2013-09-05 | 2017-02-14 | Ag Energy Solutions, Inc. | Apparatuses, systems, mobile gasification systems, and methods for gasifying residual biomass |
| WO2016037070A1 (en) | 2014-09-04 | 2016-03-10 | Ag Energy Solutions, Inc. | Apparatuses, systems, tar crackers, and methods for gasifying having at least two modes of operation |
| RU2702662C2 (ru) * | 2015-04-22 | 2019-10-09 | Северо-Западный Университет | Изготовление углеродсодержащего исходного сырья из источника углерода, включающего отходы |
| WO2017153970A1 (en) * | 2016-03-11 | 2017-09-14 | King Abdullah University Of Science And Technology | Supercritical water gasification with decoupled pressure and heat transfer modules |
| US10611657B2 (en) | 2016-07-29 | 2020-04-07 | Tongji University | Method and system for preparing fuel gas by utilizing organic waste with high water content |
| DE102017008577A1 (de) * | 2017-09-13 | 2019-03-14 | Christian Blank | Verfahren zur Speicherung von aus fossiler Kohle oder beliebiger Biomasse gewonnenem Wasserstoff |
| EP3782725A1 (en) * | 2019-08-21 | 2021-02-24 | Nederlandse Organisatie voor toegepast- natuurwetenschappelijk Onderzoek TNO | Reactor for the hydrothermal treatment of biomass |
| CN111378464B (zh) * | 2020-03-25 | 2022-02-25 | 重庆交通大学 | 一种水热碳化技术处理餐厨垃圾的家用小型原位处理设备及全封闭回收系统 |
| CO2020004451A1 (es) * | 2020-04-14 | 2020-05-15 | Biotecnologia Y Bioingenieria Core S A | Reactor vertical continuo multifásico para la producción limpia de hidrocarburos y energía y proceso termoquímico realizado |
| EP3950606A1 (en) * | 2020-08-07 | 2022-02-09 | HBI S.r.l. | Biomass treatment process and plant |
| US11827859B1 (en) | 2022-05-03 | 2023-11-28 | NuPhY, Inc. | Biomass gasifier system with rotating distribution manifold |
| EP4559889A1 (de) * | 2023-11-23 | 2025-05-28 | Terra Optima AG | Alkalihumat- und/oder ammoniumhumathaltige zusammensetzungen aus nachwachsenden rohstoffen mit hoher wasserspeicherkapazität und wuchsstoffwirkung |
Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2341552C1 (ru) * | 2007-06-13 | 2008-12-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Углеводород" | Способ получения синтез-газа |
| EA200970382A1 (ru) * | 2006-10-18 | 2009-10-30 | Хайнц-Юрген Мюлен | Способ получения богатого водородом генераторного газа |
| DE102008047201A1 (de) * | 2008-09-15 | 2010-04-15 | Pektas-Cehreli, Semiha | Verfahren und Vorrichtung zur Produktion von Synthesegas und zum Betreiben eines Verbrennungsmotors damit |
| WO2010063206A1 (zh) * | 2008-12-01 | 2010-06-10 | 武汉凯迪科技发展研究院有限公司 | 利用生物质制造合成气的高温气化工艺方法及系统 |
Family Cites Families (8)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE4123406C2 (de) * | 1991-07-15 | 1995-02-02 | Engineering Der Voest Alpine I | Verfahren zum Vergasen von minderwertigen festen Brennstoffen in einem schachtförmigen Vergasungsreaktor |
| DE4404673C2 (de) * | 1994-02-15 | 1995-11-23 | Entec Recycling Und Industriea | Verfahren zur Erzeugung von Brenngas |
| US20050247553A1 (en) * | 2004-03-23 | 2005-11-10 | Central Research Institute Of Electric Power Industry | Carbonization and gasification of biomass and power generation system |
| CN2698791Y (zh) * | 2004-05-26 | 2005-05-11 | 河南省焦作市秸秆燃气有限公司 | 生物质干馏炭化气化装置 |
| CN1699512A (zh) * | 2005-07-04 | 2005-11-23 | 刘伟奇 | 生物质洁净燃气发生装置及其洁净燃气的制备方法 |
| CN100575455C (zh) * | 2006-09-21 | 2009-12-30 | 武汉凯迪科技发展研究院有限公司 | 生物质深度脱水炭化连续处理工艺及其设备 |
| CN1931959B (zh) * | 2006-09-28 | 2010-10-20 | 武汉凯迪工程技术研究总院有限公司 | 利用生物质制造合成气的复合循环式高温气化工艺方法 |
| JP5397878B2 (ja) * | 2008-07-04 | 2014-01-22 | 一般財団法人電力中央研究所 | バイオマス燃料を用いたガス化設備及びガス化発電設備 |
-
2011
- 2011-02-14 US US13/878,765 patent/US20130199920A1/en not_active Abandoned
- 2011-02-14 DE DE112011104882T patent/DE112011104882A5/de not_active Withdrawn
- 2011-02-14 CA CA2800606A patent/CA2800606C/en active Active
- 2011-02-14 CN CN201180027535.2A patent/CN102959056B/zh active Active
- 2011-02-14 WO PCT/DE2011/075023 patent/WO2012110012A1/de not_active Ceased
- 2011-02-14 RU RU2012151909/10A patent/RU2562112C2/ru active
- 2011-02-14 EP EP11719757.4A patent/EP2507346B1/de active Active
- 2011-02-14 ES ES11719757.4T patent/ES2558318T3/es active Active
- 2011-02-14 DK DK11719757.4T patent/DK2507346T3/en active
- 2011-02-14 JP JP2013552830A patent/JP5938788B2/ja active Active
- 2011-02-14 PL PL11719757T patent/PL2507346T4/pl unknown
Patent Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| EA200970382A1 (ru) * | 2006-10-18 | 2009-10-30 | Хайнц-Юрген Мюлен | Способ получения богатого водородом генераторного газа |
| RU2341552C1 (ru) * | 2007-06-13 | 2008-12-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Углеводород" | Способ получения синтез-газа |
| DE102008047201A1 (de) * | 2008-09-15 | 2010-04-15 | Pektas-Cehreli, Semiha | Verfahren und Vorrichtung zur Produktion von Synthesegas und zum Betreiben eines Verbrennungsmotors damit |
| WO2010063206A1 (zh) * | 2008-12-01 | 2010-06-10 | 武汉凯迪科技发展研究院有限公司 | 利用生物质制造合成气的高温气化工艺方法及系统 |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| DE112011104882A5 (de) | 2013-11-28 |
| RU2012151909A (ru) | 2015-01-10 |
| ES2558318T3 (es) | 2016-02-03 |
| EP2507346B1 (de) | 2015-09-30 |
| JP2014505149A (ja) | 2014-02-27 |
| CA2800606A1 (en) | 2012-08-23 |
| CN102959056B (zh) | 2014-11-19 |
| CA2800606C (en) | 2018-01-02 |
| JP5938788B2 (ja) | 2016-06-22 |
| PL2507346T3 (pl) | 2016-03-31 |
| US20130199920A1 (en) | 2013-08-08 |
| WO2012110012A1 (de) | 2012-08-23 |
| EP2507346A1 (de) | 2012-10-10 |
| PL2507346T4 (pl) | 2016-04-29 |
| CN102959056A (zh) | 2013-03-06 |
| DK2507346T3 (en) | 2016-01-11 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| RU2562112C2 (ru) | Устройство для термохимической гармонизации и газификации влажной биомассы и его применение | |
| DK1799796T3 (en) | Slurry drainage and sludge conversion into a renewable fuel | |
| JP6640268B2 (ja) | 廃棄物処理システム及び廃棄物処理方法 | |
| Zhang et al. | A hybrid biological and thermal waste-to-energy system with heat energy recovery and utilization for solid organic waste treatment | |
| US20110239620A1 (en) | Method for processing organic waste and a device for carrying out said method | |
| KR102235889B1 (ko) | 바이오매스를 포함하는 가연성 재생 연료를 이용한 열분해 가스화 및 가스발전 시스템 | |
| RU2616196C2 (ru) | Структурная схема и способ экологически безопасной переработки отходов и биомассы для повышения эффективности производства электроэнергии и тепла | |
| CN102268274B (zh) | 将城市污泥转换成气、液、固燃料方法及全封闭设备系统 | |
| JP2020073265A (ja) | 廃棄物処理システム | |
| CN201713489U (zh) | 将城市污泥转换成气、液、固态燃料的全封闭式设备系统 | |
| JPWO2012014277A1 (ja) | 水素含有ガスの製造方法 | |
| CN105710114B (zh) | 一种生活垃圾及农林废弃物炭化循环综合处理系统及方法 | |
| KR101097443B1 (ko) | 가연성 폐기물의 에너지 연료화 방법 및 가연성 폐기물의 가스화 장치 | |
| Gikas | Ultra high temperature gasification of municipal wastewater primary biosolids in a rotary kiln reactor for the production of synthesis gas | |
| JP2020055004A (ja) | 廃棄物処理システム | |
| CN101056968A (zh) | 淤浆脱水和将生物固体转化成可再生燃料的方法 | |
| CN107746729A (zh) | 一种垃圾和污泥全气化发电工艺 | |
| CN112368236B (zh) | 以生物质作为原料的氢气制造方法 | |
| KR101205962B1 (ko) | 고함수율 유기성 폐기물을 이용한 합성석탄 제조방법, 합성가스 제조방법, 합성석탄 제조장치 및 합성가스 제조장치 | |
| JP7101159B2 (ja) | 廃棄物処理システム | |
| AU2021202520A1 (en) | Valuable materials from solid organic waste (vmw) | |
| CZ295171B6 (cs) | Třízonový zplyňovač biomasy rostlinného původu s obchvatem | |
| CN102002397A (zh) | 一种城市生活垃圾的气化装置和方法 | |
| WO2018164651A1 (en) | Method and combined solid fuel gasifier for gasification of solid fuel | |
| Koga et al. | New biomass utilization technologies such as methane fermentation and pyrolysis |