陈兆生 作品数:6 被引量:15 H指数:3 供职机构: 江苏大学能源与动力工程学院 更多>> 发文基金: 江苏省科技支撑计划项目 国家农业科技成果转化资金项目 更多>> 相关领域: 动力工程及工程热物理 化学工程 农业科学 更多>>
生物质与煤流化床催化气化制富氢燃气的研究 2013年 基于煤参与生物质气化尚无工业化示范装置的运行数据,采用单一流化床二步法,以水蒸气为气化剂,在自行研制的流化床气化炉试验装置上对生物质与煤催化气化制取富氢燃气进行了试验研究。探讨了反应温度、钙碳摩尔比和水碳摩尔比等工艺参数对燃气组分的影响。试验结果表明,该气化技术不仅可以稳定地获得富含氢的燃气,而且具有实用性和可操作性;增加反应温度、钙碳摩尔比和水碳摩尔比均能增加燃气中氢的浓度。 陈兆生关键词:富氢燃气 生物质 煤 煤与生物质流化床水蒸气共气化 被引量:6 2014年 采用单一流化床二步气化方法,以煤作为热载体与发热体,水蒸气作为气化剂,在流化床试验装置上进行生物质(稻壳和木屑)气化的试验研究,考察反应温度(t)、水蒸气与生物质的质量比对燃气组分、氢产率和潜在氢产率的影响。实验结果表明,随着反应温度的升高,H2浓度、氢产率和潜在氢产率都不断增加,而H2与CO体积比逐渐减小;随着水蒸气与生物质的质量比的增大,H2浓度、H2与CO体积比、氢产率和潜在氢产率均不断增加,而CO与CO2体积比呈减小趋势。生产氢的最佳条件:t=1 025℃、水蒸气与生物质质量比为2。在最佳条件下,进一步研究了生物质种类对氢产率的影响。木屑气化制氢优于稻壳气化制氢,木屑气化所获得的氢产率(61.7g H2/kg)约为稻壳气化所获得氢产率(53.4 g H2/kg)的1.2倍。 王立群 陈兆生关键词:煤 可再生能源 流化床 共气化 水蒸气 醋糟间歇气化制备燃气试验 被引量:4 2014年 醋糟是酿造食醋后所剩余的残渣,由于醋糟具有盐度高、酸性强、自然分解慢等特点,将醋糟气化后制备燃气,对于提高酿醋行业资源利用率、减小环境污染均具有重要的意义.为此,采用单一流化床两步气化方法,以煤作为热载体与发热体,纯水蒸气作为气化介质,在自行研制的实验装置上进行了醋糟气化制备燃气的试验,探讨了气化温度(900~1 000℃)、水蒸气与醋糟质量比(1.23~3.57)对燃气组分(H2/CO、CO/CO2等)、产率、低热值等的影响.在实验研究的条件范围内,燃气中(H2+CO)含量为67.07%~73.72%,燃气产率为0.32~0.72 m3/kg,低位热值为10 757.2~11 746.16kJ/m3.试验结果表明:①H2和CO是燃气中最主要的2种气体,随着气化温度的升高,燃气中H2与CO含量、CO/CO2值和燃气产率均增加,而CH4与CO2含量、H2/CO值和燃气低位热值则相应地减少;②随着水蒸气与醋糟质量比的增加,燃气中H2与CH4含量、H2/CO值、燃气产率和低位热值均增加,而CO含量呈现下降趋势.结论认为:该单一流化床两步气化系统能够稳定获得富含氢气的燃气,并可长时间平稳、安全、可靠地运行. 王立群 陈兆生关键词:热能工程 燃气 间歇气化 流化床 水蒸气 醋糟 生物质与煤流化床催化气化制备燃气 被引量:1 2013年 基于单一流化床两步气化法,以煤作为热载体和发热体,水蒸气为气化剂,CaO为催化剂,在自行研制的流化床热态装置上对生物质(锯木)气化制备燃气进行了研究。探讨了温度和水蒸气与锯木比对燃气组分和低位热值的影响。在所研究的操作参数范围内,(H2+CO)含量为67.58%~74.9%,燃气低位热值为10719.09 kJ/Nm3~12002.44 kJ/Nm3。实验结果表明,含少量N2的中热值燃气可以被获得,H2和CO是燃气中最主要的两种气体。随着温度的升高,燃气中H2和CO含量增加,而CH4和CO2含量及燃气低位热值则呈现下降趋势。随着水蒸气与锯木比的增加,燃气中H2和CO2含量增加,而CH4和CO含量则相应的减小。 陈兆生 王立群关键词:生物质 煤 气化 燃气 流化床生物质二步气化的试验研究 采用单一流化床二步气化方法,以煤作为热载体与发热体,水蒸气作为气化剂,在流化床试验装置上进行生物质(稻壳、木屑)气化的试验研究,考察了反应温度(T)、水蒸气与生物质的质量比(S/B)对燃气组分(H2/CO,CO/CO2等... 陈兆生 王立群 韦忠祥 杨学强 易忠波关键词:生物质 流化床 文献传递 生物质气化制备燃气过程的[火用]分析 被引量:4 2013年 采用单一流化床两步气化方法,以煤作为热载体与发热体,水蒸气作为气化介质,在流化床热态装置上对生物质气化制取燃气进行了研究,探讨了反应温度和水蒸气与生物质的质量比u对燃气分布、化学、物理、效率和未反应碳剩余率等的影响。在测试条件下,燃气化学为10 832.13~16 510.54 kJ/kg,物理为685.05~1 146.71 kJ/kg,化学/物理比为13.5~17.7,效率为35.52%~60.78%。结果表明,H2和CO是对燃气贡献最大的两种气体,H2和CO值之和随温度升高而增加,随u的增加先增加,后呈现下降趋势。随着反应温度升高,燃气化学、物理和效率均增加,而化学/物理比、未反应碳效率及剩余率减小。适量水蒸气的加入,有利于燃气及效率的增加,但是较高的u会导致未反应碳剩余率的增加。一个最佳的u应该在1.2与1.6之间被选取。 王立群 陈兆生关键词:生物质 气化 燃气 [火用]分析