【摘 要】
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生物质能可以通过各种转化技术进行高效利用,生产各种清洁燃料和电力,实现节约能源,保护环境,提高效率。生物质热解气化燃气,可用于发电、供气供暖、制氢或制合成油等化工产
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生物质能可以通过各种转化技术进行高效利用,生产各种清洁燃料和电力,实现节约能源,保护环境,提高效率。生物质热解气化燃气,可用于发电、供气供暖、制氢或制合成油等化工产品,符合目前的技术经济需求。焦油是生物质热解气化过程不可避免的副产物,伴随着燃气,不仅严重影响燃气品质,也对下游燃气贮存、输送和燃烧设备带来腐蚀问题。同时燃气净化排放的废液也因焦油有严重的环境污染性。可以说,焦油问题严重制约了生物质气化技术的发展与应用。焦油组分很复杂,分析起来很困难,对于仪器和技术都有一定的要求。工程上气化设备结构复杂,运行条件高温,焦油呈挥发相存在,需要冷凝收集才能取样,确保焦油样品的代表性。炉体内燃气焦油含量随气化炉内温度、流场和气氛紧密相关,因此,只有对炉内燃气焦油建立合理的取样分析方法,才能准期判断焦油在炉内的分布,从而提出有针对性的焦油炉内和炉外脱除控制技术与手段。本文比较详细地介绍了焦油特点、性质及在气化炉中的产生原理,对国内外生物质气化焦油的取样分析研究进展做了比较详尽介绍,对目前比较普遍的焦油取样方法及手段作了比较,并在原有生物质流化床大型气化系统基础上设计建立了一套基于冷捕集法的焦油取样装置,通过实验对焦油成分、浓度及操作条件影响等做出分析,为生物质气化焦油的分离脱除提供了依据,为气化技术的产业化应用提供了技术支持。
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