Produk
Peralatan Sampingan untuk Pengegasan Biojisim
Biomass Gasified Gas (BGG), juga dikenali sebagai Biomass Gasified Gas atau Biomass Gas, merujuk kepada gas mudah terbakar yang dihasilkan dengan mengumpul, menghancurkan, menekan dan membentuk sumber biojisim seperti sisa pertanian dan perhutanan, sisa cendawan yang boleh dimakan, sampah bandar, dan baja ternakan. , dan kemudian pirolisis suhu tinggi atau penguraian pengegasan dalam pengegasan.
Gas biojisim termasuk gas kayu (dihasilkan oleh pengegasan serpihan kayu, habuk papan, pokok renek, tangkai kapas, dsb.), gas cangkerang buah (dihasilkan oleh pengegasan kulit kelapa sawit, kulit kacang, dll.), gas jerami, gas sekam padi, sampah gas, dan sebagainya. Ia terutamanya terdiri daripada hidrogen (H2), karbon monoksida (CO), dan komponen lain seperti nitrogen (N2), karbon dioksida (CO2), air, tar, dan zarah. Teknologi pengegasan biojisim boleh menukar sisa pertanian dan perhutanan dan sumber biojisim lain kepada tenaga yang cekap dan bersih, yang mempunyai perlindungan alam sekitar yang penting dan nilai ekonomi.

Teknologi pengegasan biojisim ialah teknologi yang menukarkan biojisim pepejal kepada gas mudah terbakar yang bersih dan mudah terbakar (iaitu gas biojisim), dan proses serta peralatan berkaitannya adalah amat penting untuk mencapai penggunaan tenaga biojisim yang cekap. Berikut ialah pengenalan terperinci kepada proses teknologi pengegasan biojisim dan peralatan berkaitan:
Proses teknologi pengegasan biojisim terutamanya merangkumi peringkat berikut:
Proses pengeringan:
Selepas memasuki pengegas, bahan mentah biojisim memendakan lembapan permukaan di bawah tindakan haba. Peringkat ini dijalankan terutamanya pada 200-300 darjah , iaitu rawatan awal bahan mentah selepas memasuki pengegas.
Tindak balas penguraian terma:
Apabila suhu meningkat melebihi 300 darjah, biojisim mula menjalani tindak balas pirolisis. Pada tahap 300-400 , biojisim boleh membebaskan kira-kira 70% komponen meruap, terutamanya termasuk wap air, hidrogen, karbon monoksida, metana, tar dan hidrokarbon lain.
Tindak balas pengoksidaan:
Baki arang selepas pirolisis bertindak balas dengan medium pengegasan yang diperkenalkan (seperti udara, oksigen), membebaskan sejumlah besar haba untuk menyokong pengeringan, pirolisis, dan tindak balas pengurangan seterusnya. Pada peringkat ini, suhu boleh mencapai 1000-1200 darjah , yang merupakan sumber utama haba semasa proses pengegasan.
Reaksi pengurangan:
Dengan ketiadaan oksigen, hasil pembakaran dan wap air dalam lapisan pengoksidaan bertindak balas dengan arang dalam lapisan pengurangan untuk menghasilkan gas mudah terbakar seperti hidrogen dan karbon monoksida. Gas-gas ini, bersama-sama dengan komponen meruap, membentuk gas mudah terbakar akhir.
Peralatan berkaitan
Peralatan yang berkaitan untuk teknologi pengegasan biojisim terutamanya termasuk pengegasan dan peralatan tambahannya. Pengegasan ialah peralatan utama untuk tindak balas pengegasan biojisim, yang boleh dibahagikan kepada pengegasan katil tetap, pengegasan katil terbendalir, dan pengegasan katil berputar mengikut mod operasinya.

Pengegas katil tetap:
Pengegasan katil tetap ialah teknologi pengegasan biojisim yang paling matang pada masa ini. Prinsip utama adalah untuk meletakkan bahan mentah biojisim ke dalam pengegas, dan dengan mengawal jumlah oksigen yang masuk dan suhu tindak balas, satu siri tindak balas kimia dijana, akhirnya menghasilkan gas. Pengegas katil tetap boleh dibahagikan kepada jenis seperti sedutan ke atas, sedutan ke bawah dan sedutan melintang.
Kelebihan: Kecekapan pengegasan yang tinggi, kestabilan pengegasan yang kuat, dan kos operasi yang rendah.
Kelemahan: Skala kecil, kecekapan penukaran tenaga perlu dipertingkatkan.
Pengegas katil terbendalir:
Pengegas katil terbendalir menggunakan kesan lebur pasir atau zarah pasir kuarza di dalam katil untuk mengurai bahan mentah biojisim menjadi gas pada suhu tinggi. Ciri-cirinya ialah kadar penggunaan bahan biologi yang tinggi, kecekapan pengegasan yang tinggi, dan keperluan oksigen yang rendah.
Kelebihan: Kadar penggunaan bahan biologi yang tinggi dan kecekapan pengegasan yang tinggi.
Kelemahan: sukar untuk mengawal suhu katil terbendalir, operasi tinggi dan kos penyelenggaraan sistem penyental gas.
Jenis gasifier lain:
Seperti pengegasan katil berputar, prinsip kerja serta kelebihan dan kekurangannya berbeza-beza, tetapi kesemuanya bertujuan untuk meningkatkan kecekapan dan kestabilan pengegasan biojisim.
Di samping itu, sistem pengegasan biojisim juga termasuk peralatan tambahan seperti silo penyimpanan, peralatan suapan dan penyampaian, penyuap skru suapan, kipas dan instrumen kawalan automatik, yang bekerjasama untuk melengkapkan keseluruhan proses pengegasan biojisim.

Sebagai perusahaan perintis dalam penggunaan tenaga baharu yang menyeluruh, syarikat kami boleh melaksanakan reka bentuk projek penjanaan kuasa gas jerami; Kami boleh menyediakan unit penjanaan kuasa gas biojisim yang paling maju di China, peralatan sokongan penjanaan kuasa biogas yang paling kos efektif, dan melaksanakan projek pembinaan dan siap kunci keseluruhan projek penjanaan kuasa biogas. Kami juga boleh menyediakan perkhidmatan yang komprehensif - perkhidmatan penyelenggaraan dan operasi. Mengguna pakai bentuk gabungan haba dan bekalan kuasa, menggunakan haba yang dihasilkan oleh pembakaran set penjana, sebahagian daripada tenaga dalaman boleh digunakan untuk memacu penjana untuk penjanaan kuasa, manakala bahagian lain boleh digunakan untuk menjana air panas untuk proses projek ini melalui penukar haba plat air pelapik silinder. Gas serombong melalui alat pemulihan haba sisa untuk menjana air panas untuk penebat tangki anaerobik.
Cool tags: peralatan sampingan untuk pengegasan biojisim, peralatan sampingan China untuk pengegasan biojisim pengeluar, pembekal, kilang, မိလ်လာ Aeruer ရိယွတ်ပစ္စည်းကိရိယာများ, မိလ်လာ ditch ပစ္စည်းကိရိယာများ, မိလ်လာ ultrafiltration ပစ္စည်းကိရိယာများ, ရေဆိုးအမဲဆီဖာ, ရေဆိုးရောဂါပစ္စည်းကိရိယာများ, စက်မှုမိလ်လာဆေးကုသကိရိယာများ










