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生物质快速裂解液化技术方面,荷兰研究开发出旋转锥反应器,将生物质颗粒与惰性热载体一起加入旋转锥底部,当沿着锥壁螺旋上升时,发生快速热分解。这种技术能达到较高的油产量。与流化床快速热解相比,因不需要载气,整个系统效率提高。
3, 生物制氢
生物制氢课题*先由Lewis于1966年提出,20世纪70年代能源危机引起了人们对生物制氢的广泛关注,并开始进行研究。生物质资源丰富,是重要的可再生能源。生物质可通过气化和微生物催化脱氢方法制氢。在生理代谢过程中产生分子氢,可分为两个主要类群:
1)包括藻类和光合细菌在内的光合生物;
Rhodbacter8604,R.monas2613,R.capsulatusZ1,R.sphaeroides等光合生物的研究已经开展并取得了一定的成果。
2)诸如兼性厌氧和专性厌氧的发酵产氢细菌。
目前以葡萄糖,污水,纤维素为底物并不断改进操作条件和工艺流程的研究较多。中国在此方面研究也取得了一些进展,任南形琪等1990年就开始开展生物制氢技术的研究,并于1994年提出了以厌氧活性污泥为氢气原料的有机废水发酵法制氢技术,利用碳水化合物为原料的发酵法生物制氢技术。该技术突破了生物制氢技术必须采用纯菌种和固定技术的局限,开创了利用非固定化菌种生产氢气的新途径,并首次实现了中试规模连续流长期生产持续产氢。在此基础上,他们又先后发现了产氢能力很高的乙醇发酵类型发明了连续流生物制氢技术反应器,初步建立了生物产氢发酵理论,提出了*佳工程控制对策。该项技术和理论成果在中试研究中得到了充分的验证:中试产氢能力达5.7m3H2/m3.d,制氢规模可达500
-1000m3/m3,且生产成本明显低于目前广泛采用的水电解法制氢成本。 |
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