【摘 要】
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发展规模化廉价造氢技术是氢能链条中的重要环节,而常规化石燃料制氢受到资源、环境多方面的制约.鉴于生物质资源的丰富及可再生性,开发经济高效的生物质热化学转化制氢技术,
【机 构】
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山东省科学院能源研究所,济南,250014
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发展规模化廉价造氢技术是氢能链条中的重要环节,而常规化石燃料制氢受到资源、环境多方面的制约.鉴于生物质资源的丰富及可再生性,开发经济高效的生物质热化学转化制氢技术,并与燃料电池技术相结合,以实现生物质资源的高效清洁利用,极具发展潜力.本文在对现有技术进行分析的基础上,提出利用二次裂解并结合蒸汽重整制取富氢气体的路线.对固相生物质原料和中间气相产物进行深度不同的两次裂解,实现含氢化合物的深度转化,在充分利用生物质中载氢化合物的同时,避免碳元素对气态重烃裂解的阻滞,并利用自体能量平衡实现高效制氢.利用实验室规模实验台进行了初步研究,初次热解可得到30%~40%以上的氢含量,而二次高温裂解和蒸汽重整将会促进大分子结构的深度分解和其他组分向氢的转化,已经得到原料氢转化率达90%的富氢气体.通过工艺优化,产品气氢含量可达60~70%,且较为洁净、杂质较少,能够满足后续燃料电池系统的需要。
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