生物質(zhì)燃?xì)饧淄榛呋瘎┲苽浼靶阅苎芯?pdf_第1頁(yè)
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1、采用氣化方式制取生物質(zhì)燃?xì)?,不僅能夠就地取材,變廢為寶,減輕生物質(zhì)廢棄物直接燃燒的污染物排放,還能為小城鎮(zhèn)提供清潔燃?xì)?,改善氣源結(jié)構(gòu),緩解能源供應(yīng)問(wèn)題,具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。但生物質(zhì)燃?xì)庵苯幼鳛槌擎?zhèn)燃?xì)馐褂么嬖跓嶂灯投鳦O含量過(guò)高的問(wèn)題,常采用水氣變換和甲烷化反應(yīng)進(jìn)行解決。本文以生物質(zhì)氣化燃?xì)鉃樵希芯苛瞬僮鳁l件對(duì)工業(yè)變換和甲烷化催化劑反應(yīng)性能的影響,制備條件和配比對(duì)合成催化劑性能的影響,并對(duì)生物質(zhì)燃?xì)庵苯蛹淄榛M(jìn)行了研究。

2、
  選擇工業(yè)應(yīng)用的TB113型水氣變換催化劑和HTJ-103TH型甲烷化催化劑,研究了操作條件和助劑對(duì)兩種催化劑的影響。對(duì)TB113型催化劑,溫度和汽氣比的升高有利于變換反應(yīng)進(jìn)行,空速和催化劑體積則通過(guò)停留時(shí)間和外擴(kuò)散影響變換反應(yīng)程度,加入10%Cu助劑會(huì)有效提高催化劑活性。對(duì)HTJ-103TH型催化劑,在300-450℃,2000-7000h-1條件下,溫度和空速的降低有利于甲烷化反應(yīng)的進(jìn)行;甲烷化反應(yīng)程度隨入口H2/CO的增

3、大而降低,應(yīng)在保證后續(xù)甲烷化反應(yīng)順利進(jìn)行的基礎(chǔ)上選擇較低的變換反應(yīng)CO轉(zhuǎn)化率;加入10%Mo助劑有利于提高甲烷化活性。
  在對(duì)工業(yè)催化劑性能研究的基礎(chǔ)上,分別制備了Fe/γ-Al2O3變換催化劑、磁鐵礦變換催化劑和Ni/γ-Al2O3甲烷化催化劑,并研究了制備條件、催化劑組分等對(duì)催化劑的影響。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明Fe負(fù)載量為50%時(shí)Fe/γ-Al2O3催化劑活性最高,Cu、Mn、Ni的加入均能提高催化劑變換反應(yīng)活性;粒徑為0.25-0.

4、45mm的磁鐵礦對(duì)變換反應(yīng)具有一定催化作用,能夠滿足甲烷化對(duì)變換反應(yīng)轉(zhuǎn)化率的要求,并可通過(guò)負(fù)載Fe進(jìn)一步提高磁鐵礦催化活性。Ni負(fù)載量為25%的Ni/γ-Al2O3催化劑具有較好的活性和穩(wěn)定性,450℃焙燒的催化劑比表面積和活性最高,第二組份Mn、Fe加入提高了甲烷化活性,采用Ni、Mn共浸漬法和先浸漬Mn方法制備的催化劑分別具有較好的活性和CH4選擇性。
  在Ni/γ-Al2O3甲烷化催化劑研究中發(fā)現(xiàn)該催化劑也具有變換功能,由

5、于直接甲烷化反應(yīng)無(wú)需外加水蒸氣,不僅能夠降低系統(tǒng)能耗,而且可以簡(jiǎn)化工藝流程,節(jié)省設(shè)備投資,故選用性能較好的Ni-Mn/γ-Al2O3催化劑進(jìn)行生物質(zhì)燃?xì)庵苯蛹淄榛磻?yīng)研究。研究發(fā)現(xiàn)該催化劑具有變換和甲烷化雙功能,在H2/CO小于2時(shí),生物質(zhì)燃?xì)庵羞m量的含水量有助于CO轉(zhuǎn)化率和產(chǎn)氣中甲烷含量的提高;水氣變換和甲烷化反應(yīng)的進(jìn)行會(huì)降低反應(yīng)體系的能量利用率,甲烷化反應(yīng)還會(huì)降低產(chǎn)氣率,對(duì)H2/CO為0.6的生物質(zhì)燃?xì)猓y以通過(guò)直接甲烷化調(diào)節(jié)使其滿

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