这项技术涉及对有机物进行加热,从而制成一种称为“合成气”的氢气与一氧化碳的混合物。
产生的混合气可以转化为许多不同的化学品甚至液体燃料。
合成气冒出,重金属下沉,其它杂质形成熔渣浮在表面。
在未反应气采取部分循环时,系统能获得9.5%上的节能率。
同时,生物碳的获取过程能带来有益的副产品,包括不完全燃烧产生的热能,可用作燃料的气体混合物“合成气”,以及一种重油。
缺点是垃圾生成的合成气体中所含的大量的焦油状残渣会把涡轮机粘住。
第二步是用费托催化剂将合成气转化为液体烃类。
氧煤比和水煤浆浓度是影响气化炉出口煤气组成的主要因素。
将气化炉内30%的蒸汽气体替换成二氧化碳,就能确保所有的固体燃料转化成合成气。
费托合成是用合成气(CO和H_2)生产清洁燃料和其他化学品的重要途径。
在有催化剂存在下将合成气转化为有不同链长度的烃类的过程。
其实,“syn”是“synthesis”(综合)的简写,合成气曾是一种重要的工业原料。
在与正常气化炉同样的工作温度下,使用二氧化碳能提高固体燃料至合成气的转化率。
蒸气重整过程产生合成气,它是氢和一氧化碳的混合物。
本发明属于制备清洁燃气和化工合成气的技术领域。
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