生物质催化热解制氢研究

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随着煤、石油、天然气等传统能源的日益枯竭,以及其造成的生态污染日益严重,寻找一种新型的可再生能源作为替代者的任务就更加迫切。氢能作为一种理想的能量载体,已经引起越来越多的关注。生物质催化热解制氢不仅可以减少实验过程中焦油的产生,而且可以提高气体产物的品质以及系统的转化效率。因此,生物质催化热解制氢技术是一种可行的且具有发展潜力的制氢技术。进行生物质快速催化热解制氢实验研究,考察了反应温度和催化剂对实验结果的影响。结果表明:反应温度是影响实验结果的重要因素,升高反应温度有利于提高氢气含量、氢气产率、潜在氢气产率、碳元素转化率。NaCl、KOH、分子筛HZSM-5和凹凸棒粘土对热解实验具有催化效果,其中凹凸棒粘土的催化效果最佳,最大氢气产率达到68.4g/kg biomass,而Na2CO3对热解实验催化效果并不明显。升高反应温度有利于提高催化剂的催化效果。进行生物质二次催化热解制氢实验研究,对比了热解气与二次热解气成分的变化,考察了微波功率、反应温度、催化剂基中镍含量对实验结果的影响。结果表明:热解气体经过二次催化热解可以得到更高的氢气含量以及更高的氢气产率。微波功率对实验结果的影响显著,升高微波功率可以获得更高产率的氢气,在实验范围内,较适宜的微波功率为700W;反应时间也是影响实验结果的关键因素,反应时间过短则热解反应不够彻底,而反应时间过长则会消耗过多的能量,较适宜的反应时间为17min;镍基催化剂中镍含量对二次热解结果的影响也很显著,适当增加镍含量能够提高氢气产率,在实验范围内较适宜的镍含量为9%。
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