本技术提供了一种生物质的热解系统,系统包括:热解反应器、分离器、冷凝器和分离循环装置:热解反应器的出口与分离器的入口连接,分离器的出口与冷凝器的入口连接;分离循环装置具有气体入口和固体出口,分离循环装置中安装有径流涡轮,气体入口与冷凝器的出口连接,固体出口与热解反应器的入口连接;待热解的生物质依次经过热解反应器的热解、分离器的分离和冷凝器的冷凝处理后由固体转化为气液混合物,当气液混合物进入分离循环装置后,通过径流式涡轮高速旋转产生的离心力,将气液混合物中的固体颗粒和气体进行分离,并将分离后的固体颗粒再送入热解反应器中进行再次处理。该系统能够提升生物质的热解产物的转化率。
背景技术
生物质热解是一种将生物质在高温条件下转化为燃气、液体燃料和固体炭的过程。为了更好地了解和优化生物质热解过程,研究人员开发了各种模拟技术,用于模拟和预测热解过程中的物质转化、热传导和动力学行为。
热解生物质的系统能够模拟和预测生物质在加热条件下分解和转化的过程,也能为生物质热解技术的优化和工程应用提供理论指导,目前现有的模拟系统一般由反应器、分离器和冷凝器组成,通过反应器热解生物质得到热解油气,利用分离装置除去热解油气中的固体半焦,降低焦油含尘量,再通过冷凝器将热解油变为液体。
现有的热解生物质的系统较为简单,产物的转化率较低,因此,如何提高生物质的转化率成为待解决的问题。
实现思路