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醇基液体燃料概述

2013-03-31 50页 doc 3MB 92阅读

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醇基液体燃料概述醇基液体燃料概述 .     新型醇基燃料是以廉价的醇类物质为主原料,它安全、方便,是继液化气之后问世的新型燃料。无毒无味、无油烟、不熏锅。价格低廉,只有液化气的75%。常压储存使用无须笨重的液化气瓶,不会因漏气而发生煤气中毒,即使着火用水一浇即灭,绝无爆炸危险。 醇基燃料灶具:成功地开发出了与之配套的灶具。火力强劲火焰可达30公分。可用于酒店、宾馆等大型炉具、或普通民用灶具。比液化气、柴油节省成本20%以上。 本产品主要是以煤化产品甲醇为原料研究开发的一种新型醇基液体燃料,是国家推荐的绿色节能产品。技术国内领先,产品运输方...
醇基液体燃料概述
醇基液体燃料概述 .     新型醇基燃料是以廉价的醇类物质为主原料,它安全、方便,是继液化气之后问世的新型燃料。无毒无味、无油烟、不熏锅。价格低廉,只有液化气的75%。常压储存使用无须笨重的液化气瓶,不会因漏气而发生煤气中毒,即使着火用水一浇即灭,绝无爆炸危险。 醇基燃料灶具:成功地开发出了与之配套的灶具。火力强劲火焰可达30公分。可用于酒店、宾馆等大型炉具、或普通民用灶具。比液化气、柴油节省成本20%以上。 本产品主要是以煤化产品甲醇为原料研究开发的一种新型醇基液体燃料,是国家推荐的绿色节能产品。技术国内领先,产品运输方便,常温常压下燃烧安全可靠、对人体无害,热效高,对环境没有污染,是替代柴油锅炉、中餐灶等燃料的优良环保型燃料。可广泛在机关院校、宾馆、酒店、农户和居民中推广使用,具有较好的经济、环境和社会效益。       目前我国大中城市的饭店、宾馆、大专院校的食堂等餐饮业,大多使用柴油,液化气作为能源的中餐灶,有的仍然烧煤。烧煤、烧柴油存在费用高、热效率低、不易点燃,其油烟、煤尘存在既不卫生,又污染环境的缺陷。这不符合我国大力保护环境与节约能源的国策。 醇基液体燃料作为民用燃料、餐饮业燃料和茶炉、锅炉用燃料的开发利用是根据中国市场需要而出现的新事物,亦是农村能源和城镇建设的组成部分。近年来随着人民生活水平的提高,优质燃料的需求量正在大幅度上升,优质燃料用户年递增30%以上,增加了国家优质能源供应的压力。        新型醇基液体燃料无毒无味,对人体无害,对环境无污染,运输方便,可用普通塑料桶装运,常温常压下燃烧安全可靠。燃烧热效高于其他燃料 20%多。因此,本项目所开发的新型、节能且无污染的新型醇基液体燃料,以优异的品质替代柴油、液化气应用在餐饮业领域内中餐灶、茶炉、小锅炉等,将对减少城市污染,降低餐饮业成本,提高燃料利用率和使用的安全性,改善能源供应紧张,推动我国民用燃料的技术进步,满足社会对清洁能源的需求具有重要意义。 天然气燃烧值:天燃气每立方燃烧热值为8000大卡.每方:2.50元 液化气燃烧值:每公斤液化气燃烧热值为10000大卡.每公斤:5.6元 醇基液体燃料:每公斤醇基液体 燃烧值7000大卡.每公斤:1.8元 版权所有:上海振煌燃料销售有限公司 上海振煌燃料销售有限公司 地址:上海市浦东新区川沙镇城丰路 联系人:吴先生 订货加盟热线:021-50923053 手机:13301650556 传真:021-50923053 邮编:201200 网址:www.shzhenhuang.com用于液体烃类燃料的催化剂的制备 [HA-BB]由石油渣油基燃料油制成的水乳型燃料 [HA-B]再生性液体燃料及工艺方法 [HA-B]渣油、废油液化气液体合成工艺 [HA-B]植酸水性醇基民用液体燃料G [HA-BB]一种液体燃料汽化燃烧炉头 [HA-BBG]一种液体燃料钢瓶 [HA-BBM]一种制备碳素固体水浆液体燃料的方法 [HA-BB]乙醇溶解汽爆秸秆木质素制备液体燃料的方法 [HA-B0]用生物质生产液体燃料的方法 [HA-BBA]一种液化气体燃料 [HA-BBB]一种液体复合燃料及其生产方法 [HA-BB]纸浆废液合成燃料及其配制方法 [HA-BB]一种液体含碳燃料 [HA-BB]一种液体环保燃料及其制备方法 [HA-BA]一种新型民用液体燃料 [HA-BAG]一种新型液体燃料炉灶 [HA-BAM]一种新型液体燃料炉具 [HA-BA]一种新型液体燃料炉头 [HA-BB0]一种新型液体燃料快速汽化及燃烧装置 [HA-BAA]一种民用液体燃料及其制造方法 [HA-BAB]一种乳化燃料、其制备方法及其用途 [HA-BA]一种水化燃料 [HA-BA]一种碳混合燃料的气化方法 [HA-BA]一种无铅复溶液体燃料及其多功能添加剂制备方法 [HA-B0]一种合成液体燃料 [HA-B0G]一种合成液体燃料专用大炉头 [HA-B0M]一种节能净化燃料油添加剂 [HA-B0]一种可产生自压的液体燃料及其制备方法 [HA-BA0]一种民用合成液体燃料及其制备方法 [HA-B0A]一种复合液体燃料A [HA-B0B]一种复合液体燃料B [HA-B0]一种高效液体燃油助燃剂及其生产方法 [HA-B0]一种合成液体燃料及其生产方法 [HA-B0]一种合成液体燃料及其合成方法 [HA-A]液体烃燃料的改进方法 [HA-AG]一种彩色火焰灯的液体燃料的制备方法 [HA-AM]一种复合液体燃料BM [HA-A]一种复合液体燃料的制备工艺B [HA-B00]一种复合液体燃料及其制备方法0 [HA-AA]一种新型液体燃料组合物 [HA-AB]一种液体燃料组合物 [HA-A]煤沥青液体燃料组合物及其燃烧工艺 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气体燃料可直接用作内燃机等的燃料,也可用作合成氨、人造石油和有机合成等工业的原料。 http://baike.baidu.com/view/1557448.htm 液体燃料 燃料的一大类。能产生热能或动力的液态可燃物质。 主要含有碳氢化合物或其混合物。 天然的有天然石油或原油。 加工而成的有由石油加工而得的汽油、煤油、柴油、燃料油等,同油页岩干馏而得的页岩油,以及由一氧化碳和氢合成的人造石油等。 液体的燃料比固体燃料有下列优点:(1)比具有同量热能的煤约轻30%,所占空间约少50%;(2)可贮存在离炉子较远的地方,贮油柜可不拘形式,贮存便利还胜过气体燃料;(3)可用较细管道输送,所费人工也少;(4)燃烧容易控制;(5)基本上无灰分。 液体燃料用于内燃机和喷气机等。可用作制造油气和增碳水煤气的原料,也可用作有机合成工业的原料。 http://baike.baidu.com/view/1557442.htm 固体燃料 燃料的一大类。能产生热能或动力的固态可燃物质。大都含有碳或碳氢化合物。 天然的有木材、泥煤、褐煤、烟煤、无烟煤、油页岩等。经过加工而成的有木炭、焦炭、煤砖、煤球等。此外,还有一些特殊品种,如固体酒精、固体火箭燃料。与液体燃料或气体燃料相比,一般固体燃料燃烧较难控制,效率较低,灰分较多。可直接用作燃料,也可用作制造液体燃料和气体燃料的原料或化工产品的原料。 http://baike.baidu.com/view/1526467.htm 相对来说,液体燃料可能更好一些。但是,选择哪种燃料还要看用途、是否需要运输等其他因素。 新型醇基液体燃料 新型醇基液体燃料:轻质油2000元/吨;二茂铁15000元/吨;甲醇1500元/吨;二甲醚2500元/吨;轻烃碳五[密度0.60-0.63]2000元/吨;氢氧化钠2600元/吨;硫醇18000元/吨;二甲苯4000元/吨;高锰酸钾5000元/吨;石油醚3500元/吨;石脑油2500元/吨;丁烷2000元/吨;丙酮4400元/吨;对苯二酚18000元/吨。综合成本约每吨1500-1900元每吨可装液化气70瓶。热线:13751765665//020-89850155杨文亿。新型醇基液体燃料是一种符合GB16663-1996标准又有重大改进的“新型醇基液体燃料”。一、是完全排除了石油产品烃类,改为多碳醇和醚酯等作为增热剂;二、是添加了微量的点火促进济、腐蚀抑制剂、火焰着色剂和特征味剂;三、是改变调配法为由合成气直接合成法大大降低了成本提高了质量。本产品不仅适用于作炊事燃料,也可用作工业窑炉燃料,还可以配制成为运输用燃料,是燃料油和汽油、柴油的优良替代品。销售部:13751765665//020-89850155杨文亿。 “新型醇基液体燃料”经济效益分析:以日生产1吨(70瓶)为例。1.主要原料1500-2100元/吨=2100元。2.添 加 剂 平均(每吨)90元。3.工人工资2人×1200元/月÷30天=80元。4.水费电耗费用=5元。5.税 费70瓶/吨×60元/瓶(售价)×1%=42元。6.生产成本:以上合计2317元。7.每瓶成本2317元÷70瓶=33.1元。8.每吨利润70瓶/吨×60元/瓶(售价)4200-2317=1883元。9.月 利 润1883元×30天=56490元。10.年 利 润56490元×12月=677880元。以上分析仅供参考,因各地原材料价格和厂房租金有所不同,所以利润略有出入。 合成液化气轻质油轻烃碳五二茂铁新型醇基液体燃料 投资建厂生产高能合成液化气 广州市五羊石油燃料有限公司为了将“第二代高能合成液化气”技术成果尽快转为生产力,发展我国能源事业,扶持无技术的企事业单位、乡镇企业、个体办厂,现面向全国诚招生产商,并长期为接产方免费提供技术服务。轻质油2000元/吨[密度0.60-0.68];轻烃碳五[密度0.60-0.73]2000元/吨;高锰酸钾5000元/吨;丙酮4400元/吨碳酸氢钠2600元/吨;对苯二酚18000元/吨。客商热线:13751765665//020-89850155杨文亿。1、生产条件:通电、通风、挡雨、防火,其中对水源、电力均无特殊要求。2、生产场地:小型规模50 ㎡-80 ㎡,中型规模100 ㎡-200 ㎡。3、设备投资:1万元-3万元不等,根据生产量自定。 A、燃料储存罐,也可用汽油桶代替。 B、配套开关阀门及连接管道。 C、天平、烧杯、量筒、磅秤辅助设备。 D、灌注机。4、设备安装:可自购或订购设备,我单位也可上门安装调试生产。5、生产人员:技术人员1-2名即可。6、总投资最低2万元起。客商热线:13751765665//020-89850155杨文亿。 什么是新型液体燃料呢?它包括轻烃(主要是戊烃、己烃)、甲醇(CH3OH)和二甲醚(C2H6O)。它不是传统的液体燃料,如柴油、汽油,也不是液化石油气(丙烷、丁烷为主的混合物)。液化石油气在常温常压下是气体,在高压下才能成为液体,所以对储存和运输的条件要求较高。而轻烃、甲醇和二甲醚在常温常压下就是液态,储存和运输比较安全。同时它们也容易燃烧完全,排放物中有害物质很少,是清洁燃料。只是在使用前需预热使之气化,比液化石油气稍复杂。      新型液体燃料容易燃烧完全,这是因为:甲醇分子中含50%的氧,二甲醚含36.8%的氧。轻烃的使用又常采用预混空气的方法,因此,只要配备上一台质量合格的燃具,无疑将会提高这些燃料的燃烧效率。燃烧后烟气中不易产生CO及碳氢化合物等有害气体,与柴油相比,还可降低固体颗粒的排放,从而保护了环境。      近十几年来,随着农民生活水平的提高,中小城镇的迅速发展,以及人们环境保护意识的提高,对新型液体燃料的需求量也越来越大。这种燃料不仅可以满足民用炊事、热水、采暖的需求,而且已开始作为饭店、酒楼、汽车、锅炉甚至工业窑炉上替代煤、柴油、汽油的一种洁净燃料。新型液体燃料的使用范围也越走越宽。      1.轻烃与空气混合后向居民小区进行集中供气。目前已建成的有山西太原长风小区(2600户),石家庄市西三庄农村新镇(1700户),广东东莞平镇丽景花园(3600户),最长的已运行6年左右。      2.甲醇燃料目前多用于饭店、酒楼。如山西环发公司及河南山和新能源有限公司。以甲醇为燃料的中餐炒菜灶,其热流量为10~15kW,热效率可达22%~29.8%,超过城市燃气中餐灶20%标准;而烟气中CO含量却很低(0.009%~0.037%),同样优于城市燃气中餐灶烟气中CO小于0.1%的标准。      3.以甲醇替代燃煤用在0.5吨/时~0.8吨/时的热水锅炉上。经环境检测,空气中烟尘浓度仅为13.6mg/m3,大大低于燃油、燃气一类区80mg/m3的标准。      4.轻烃替代汽油用于公交汽车。这一应用由上海中茂新能源应用有限公司研究,由上海浦南大众公交公司改装了20辆车进行中试,经四个多月路线运营,单车最高行驶路程已达3.5万公里以上。测试表明,轻烃液体燃料应用于发动机排量5.5升以下的各类汽车上,是一种替代汽油的新能源,其环境效益及经济效益都优于汽油。      新型液体燃料虽然可以替代燃煤,但是开发这种燃料是应具备一定条件的:      ——根据市场需求规划燃料的数量,并应考虑用能地区尽量靠近原料产地;      ——全面了解和掌握液体燃料价格波动的行情,应与当地其他能源在价格上有竞争优势;      ——所开发的燃料、燃具必须符合已颁布的行业标准,轻烃混合燃气应符合即将颁布的“民用轻烃混合燃气工程技术规范”;      ——新型液体燃料的开发应用科技含量很高,是一个技术密集型的产业。开发这种液体燃料必须具备一定的技术实力。      新型液体燃料虽然已发展十余年,但至今仍不能形成一个产业,造成这种局面的原因是多方面的:人们对这种燃料缺乏应有的认识,从早期的宣传中,只说甲醇有毒,轻烃不过是液化气的残液,向轻烃燃料中混入空气会造成爆炸等;许多虚假广告的负面效应;个别工程由于技术管理上的原因造成停运,因而部分地区公安、消防、建设部门严加控制,令其停产。这使许多中小城镇虽缺乏能源,却将一些已经成熟的技术拒之门外。其实,人工煤气和秸秆气中都含有一定比例的CO,它们的毒性人所共知,但仍在使用,而液化气混空气从70年代开始试点,目前在许多城市都在采用。如果从安全角度考虑,轻烃混气设备最高压力小于0.2MPa,比液化气混空气更安全。新型液体燃料与煤气、液化气相比,具有同样的特点,有毒、有爆炸危险,但这并不可怕,关键在于如何认识它、掌握它,为我所用。      甲醇、二甲醚不仅可作为化工原料,而且已被国际同行公认是21世纪最洁净的一种能源,而轻烃则属于石油炼厂的副产品(由于各炼厂比较分散、规模小,目前只有将其作为燃料加以利用)。充分利用这些液体燃料替代燃煤和燃油,对我国的环境保护和能源供给以及社会的可持续发展有着战略意义。 项目动态 02137170.9 利用质子交换膜燃料电池实现苯胺合成与电能共生方法 2 02130802.0 水分解化合燃料及其分解燃烧器 3 01136845.4 燃料电池用质子交换膜复合膜制备方法 4 02148924.6 紫砂或陶瓷体醇基燃料多功能提银 5 02145503.1 燃料乙醇热泵恒沸精馏工艺及装置 6 03113567.6 一种复合液体燃料及其制备方法 7 01804050.0 降低用于火花点燃式内燃机的含乙醇发动机燃料蒸汽压的方法 8 02156439.6 醇基燃料安全炉 9 03121144.5 一种柴油混合燃料 10 03148600.2 直接甲醇燃料电池纳米电催化剂的制备方法 11 03137709.2 一种液体环保燃料及其制备方法 12 03134228.0 多种燃料内燃机缸内直接喷射周向分层燃烧系统 13 02116966.7 甲/乙醇燃料改性剂 14 95111477.8 低压液化石油气燃料 15 96115316.4 一种合成液体燃料及其合成方法 16 96119804.4 一种固体醇类燃料组合物及其制备方法 17 85104713 发动机燃料 18 85109511 燃料添加剂和含有可溶性铂族金属化合物的燃料及其在内燃机中的使用 19 86102228 液体燃料 20 88108153.1 民用重质燃料油的配制及其专用炉具 21 90109356.4 内燃机用含水燃料以及燃烧方法 22 90100548.7 高能液体组合燃料 23 90103147.X 液体燃料 24 90103149.6 民用提银液体燃料 25 91103560.5 内燃机的含水燃料和燃烧方法 26 91111787.3 民用液体燃料 27 91107067.2 合成法制液体燃料新工艺 28 91103793.4 水解氢液体燃料及其制造 29 91105142.2 醇类液体燃料 30 91107289.6 一种点火器用液体燃料组合物 31 92112971.8 一种民用液体燃料及其制造方法 32 92110585.1 醇类加成基化液体燃料 33 93110568.4 含硅复合固体方便燃料及其制备方法 34 93110590.0 水解氢离子固体燃料及工艺流程 35 93101384.4 一种新型液体燃料及其制备方法 36 91106792.2 一种以碳5为主的液体燃料配制与工艺 37 93112410.7 彩色火焰燃料的制备方法 38 92109824.3 合成液体燃料 39 92106325.3 复合燃料 40 93118756.7 高热值合成液体燃料 41 93101056.X 高效节能燃料油添加剂 42 93110916.7 家用液态燃料 43 93112414.X 一种彩色火焰灯的液体燃料的制备方法 44 93105810.4 柴油水基燃料及其制备方法 45 93111100.5 一种复合液体燃料 46 94102349.4 内燃机用含水燃料以及燃料方法 47 94100957.2 无污染高效安全燃料及其工艺方法和灶具 48 93116954.2 复合型高能液体燃料 49 93111974.X 新型固体燃料 50 93115506.1 合成液体燃料的配制方法 51 94105459.4 醇类合成民用燃料 52 94115193.X 新型高能安全燃料及燃具 53 93120299.X 合成液体燃料 54 94113385.0 固化醇燃料及其生产方法 55 94110151.7 高能液体燃料及其制备方法 56 94106436.0 凝固燃料 57 95111827.7 混合燃料及其制备方法 58 94108554.6 液体燃料 59 94108553.8 一种液体燃料组合物 60 94108561.9 新型合成液体燃料及其生产方法 61 95111202.3 轻油液体燃料 62 94114254.X 纸浆废液合成燃料及其配制方法 63 94113410.5 液体合成燃料及其制备方法 64 95106386.3 熔融碳酸盐燃料电池阳极及其制造方法 65 95106236.0 芳香型高能固体燃料 66 97115689.1 混合燃料添加剂 67 97111018.2 熔融碳酸盐燃料电池隔膜的制备方法 68 98102241.3 改良的将纤维素转化为燃料乙醇的预处理法 69 97193859.8 能减少燃料蒸汽散发的热塑性燃料罐 70 97122155.3 一种液体含碳燃料 71 98100282.X 一种合成液体燃料及其生产方法 72 98101714.2 发动机燃料系统免拆清洗剂 73 97114222.X 一种液体燃料及其制备方法 74 97114213.0 一种液体燃料气化装置及其所用燃料 75 97114214.9 一种液体燃料及其气化装置 76 99113111.8 高能复合液体燃料 77 99113166.5 民用人工合成液态燃料及其配制方法 78 98803669.X 低污染燃料的生产方法及生产设备 79 97198892.7 燃料组合物 80 00123084.0 混合燃料 81 99804709.0 化学工业原料和高辛烷值燃料的合成法及高辛烷值燃料组合物 82 99122530.9 汽车环保合成燃料 83 01109827.9 一种高硫重质燃料油脱硫剂及其应用 84 00106032.5 乙醇溶解汽爆秸秆木质素制备液体燃料的方法 85 00110332.6 重油燃料添加剂 86 00113481.7 利用环己烷氧化生产环己酮副产物制造燃料的方法及产品 87 00115914.3 合成高能液体燃料 88 01121918.1 替代汽油的一种燃料 89 00129980.8 多用途清洁液体燃料及其用途 90 00809848.4 醇连续脱水制备用于柴油发动机燃料的醚和水 91 02123898.7 燃料电池阴极非铂复合电催化剂的制备方法 92 02123899.5 聚合物电解质膜燃料电池电极制备方法 93 99815712.0 柴油机燃料组合物 94 02257340.2 多种燃料发动机装置 95 02235387.9 非汽油燃料混合动力电动车 96 93201844.0 液体燃料汽化器 97 93237367.4 固体燃料炉 98 01212122.3 固体燃料电池管 99 03145986.2 便携式醇基燃料安全烧烤锅灶 100 03145987.0 紫砂或陶瓷体醇基燃料安全锅灶 101 01820625.5 含烃馏分、乙醇、水和包括含氮表面活性剂和醇的添加剂的微乳液燃料 102 02146770.6 一种多功能燃料的配方及其生产工艺 103 03111873.9 高含醇燃料油 104 03143296.4 一种炉用燃料组合物 105 02124834.6 一种固体氧化物燃料电池的密封材料及制备 106 02121558.8 醇基液体燃料 107 03117746.8 一种醇燃料配方 108 03121133.X 一种高压缩比点燃式灵活燃料发动机 109 03127107.3 改良湿法生产燃料乙醇 110 200310105720.6 0#柴油燃料生产工艺 111 200310115940.7 直接甲醇燃料电池电极的制备方法 112 03128104.4 一种液态燃料及其生产方法 113 02814341.8 用于测量燃料电池储蓄器内液体水平的装置 114 200410033149.6 一种清洁燃料 115 200410034454.7 酒精及燃料乙醇专用糖化营养复合酶及其应用 116 03130368.4 醇类燃料 117 03134347.3 木素醇燃料制造工艺 118 200410012882.3 洁净醇燃料燃烧器 119 200410048044.8 一种车用乙醇清洁燃料 120 200410048043.3 一种醇类清洁燃料 121 03143677.3 低温燃料电池铂-锡基阳极催化剂 122 03143681.1 一种高电催化活性的燃料电池铂基贵金属催化剂及制备方法 123 03133688.4 一种燃料油添加剂及其生产方法 124 200410058380.0 一种纳米乳化燃料添加剂及其制备方法 125 200410011049.3 乙醇柴油混和燃料及助溶剂配方 126 200410011111.9 质子交换膜燃料电池纳米催化剂的制备方法 127 200310103901.5 含汽油的混合燃料 128 200310106390.2 替代石油的低硫清洁燃料 129 200410057303.3 依据远红外线工艺制成的生化乙醇、生化燃料及其生产方法 130 200410077234.2 微乳化乙醇柴油燃料添加剂 131 200410093899.2 燃料乙醇生产过程中杂醇油馏分脱水的方法 132 200410094085.0 燃料乙醇生产方法 133 200410010011.4 生物助溶柴油乙醇混合燃料 134 200410000298.2 一种醇基燃料应用燃具装置的技术方法 135 03810258.7 燃料添加剂 136 200410013581.9 一种固体电解质氧化物燃料电池阳极的制备方法 137 200510013300.4 醇基液体燃料 138 200410155547.5 合成液态汽油内燃机燃料油的方法 139 200510128608.3 四燃料发动机的控制系统 140 200610041786.7 液体燃料用乳化剂 141 200610018561.X 含水乙醇燃料及其生产方法 142 200510074868.7 纳米高能环保液体燃料 143 200410013731.6 奥里乳化油改性添加剂、改性船用燃料油及制作工艺 144 03808396.5 燃料凝胶 145 200380101940.X 利用层状硅酸盐矿物和夹层化合物的固体电解质膜的质子交换膜燃料电池 146 200510046755.6 配合机动车燃料使用的助剂及其使用装置 147 200510043050.9 液体燃料添加剂 148 200510037100.2 车用酒精汽油混合液体燃料 149 200510047243.1 甲醇再生液体燃料 150 200410060578.2 乙醇柴油混合燃料及其制备方法 151 200410043978.2 利用地沟油制备的微乳柴油、燃料油及其制备方法 152 200510100759.8 一种实现醇类燃料与燃油双燃料喷射的内燃机的实现方法及装置 153 200510001675.9 车用轻烃燃料及其配制方法 154 200510048108.9 压燃式内燃机用醇醚燃料及制备方法 155 200510032565.9 以牛耳枫树油为原料的生物燃料油及配制方法 156 200410081615.8 一种利用微生物筛选高产燃料乙醇的甘薯品种的方法 157 200610000852.6 合成车用燃料及其制备方法 158 200610037703.7 一种合成燃料油 159 200610009905.0 一种高效醇基汽油燃料添加剂的制备方法 160 200480022695.8 用于燃料电池动力装置的自燃氢气生成系统 161 200610025496.3 醇类灵活混合燃料喷射方法和装置 162 200610018953.6 内燃机醇酯燃料及其生产方法 163 200510022872.9 内燃机用醇类燃料组合物 164 03242640.2 一种高压缩比点燃式灵活燃料发动机 165 200420041855.0 洁净醇燃料燃烧器 乙醇燃油 发明专利 15 条 序号 专利号 名称 1 02133065.4 微乳化燃油的生产工艺及配方 2 95117879.2 燃油乳化剂 3 97101718.2 高效燃油清洁剂 4 92101924.6 多效液化燃油 5 95111467.0 燃油助燃剂的制造方法 6 95101596.6 高效燃油添加剂 7 97113324.7 一种燃油添加剂及其制备方法 8 99108063.7 具有助燃、节油、净化功效的燃油添加剂 9 00110004.1 燃油增效剂 10 01127041.1 燃油用乳化液及其乳化燃油 11 200410056899.5 一种用于汽油机和柴油机的燃油添加剂 12 200510013194.X 环保型燃油节省剂 13 200510100759.8 一种实现醇类燃料与燃油双燃料喷射的内燃机的实现方法及装置 14 200510112875.5 燃煤、燃油锅炉烟气的脱硫脱氮催化剂及其脱硫脱氮方法 15 200410093349.0 一种含有氢化羰基苯酚的燃油添加剂 大米草生产生物柴油和燃料乙醇研究   对大米草水解液发酵生产生物柴油和燃料乙醇进行了初步的研究。大米草的浓硫酸水解,考察了水解温度(25℃-70℃)、硫酸浓度(40%-80%)、水解时间(0.5-4h)、原料粒度(不过10目、10-20目、20-40目、40-60目、过60目)和底物浓度(5.0%,7.5%,10%、12.5%)对水解的影响。通过五因素四水平L_(16)(4~5)和四因素三水平L_9(3~4)两组设计得出:影响大米草浓硫酸水解的主要因素是硫酸浓度、水解温度和水解时间;而底物浓度和颗粒尺寸对水解速度及还原糖产率影响较小。最后得出最佳水解条件为:硫酸浓度为50%(v/v)、水解时间为60min、水解温度为50℃、大米草粒径为10-20目、固形物含量为1:10(w/v),还原糖的得率达36%..........共67页 2、生物质快速热裂解研究   对生物质开发利用的意义和目前生物质能源开发利用技术与现状进行了总结,然后对生物质热裂解制得的生物油的性质、改性升级的研究现状以及生物油的应用进行了详细的阐述。生物质的组分构成对其热解过程的影响收到广泛关注,因此本文利用生物质快速热裂解试验装置分别研究了纤维素、半纤维素和木质素快速热裂解生成的焦油、焦炭及气体产物随辐射源温度以及挥发份停留时间的变化规律,得出了温度对生物质热解规律起到了主导性的作用,三组分裂解产物分布规律有一定的共性,也有较大的差异。结合GC—MS、G... .........共62页 3、生物质燃油做柴油机代用燃料   采用直接蒸馏方法从木焦油中提取其可燃成分(简称生物质燃油),不加入其他任何化学物品,这样不会影响生物质燃油的物理性能。对蒸馏试验过程中出现的现象进行了详细的记录为以后进行类似试验提供了依据。2 在条件所允许的前提下测定了生物质燃油的热物理特性,并与0号柴油做出对比。结果表明生物质燃油在理论上可作为柴油机的代用燃料。3 把生物质燃油与0号柴油混合作为燃料做内燃机台架试验。本试验研究表明,柴油机不做任何调整即可燃用生物质燃油—柴油混合燃料。柴油机燃用生物质燃油—柴油混合燃料具有良好的动力... .........共44页 4、生物质热裂解制油机理研究及流化床闪速热裂解装置设计   对生物质闪速热裂解制取生物油机理进行系统的研究。首先从生物质各类液化技术研究进展出发,系统地综述了国内外近几年来现有的闪速热裂解制取生物油的各种技术,并在此基础上,自行开发研制出生物质热裂解机理性试验台,开展了基于纤维素原料的生物质热裂解行为的机理实验研究,得出了反应温度和停留时间的变化对热裂解产物的影响,并分析了这两个最主要工况参数的影响机理。为进一步深入了解生物质热裂解的机理奠定了基础。建立了基于上述机理性试验台的纤维素热裂解机理模型。模型综合了纤维素热裂解动力学模型(本文采用改进的Broido-Shafizadeh模型)以及传热传质模型。模型考虑了纤维素在热裂解过程中孔隙... .........共92页 5、生物质热裂解实验研究及热裂解产物利用   对生物质热解机理以及生物质热解产物的综合利用进行了系统的研究。首先对生物质利用意义、利用方式以及国内外生物质能利用现状和未来的发展趋势进行了归纳总结,并对生物质热裂解领域的研究进展进行了详细阐述。然后在热辐射加热机理反应器上,全面研究了片状白松热裂解气体、生物油和焦炭产物随辐射源温度、气相停留时间、物料厚度等反应条件的影响规律;同时对比研究了生物质主要组分纤维素的热解规律,为深入了解生物质热裂解的机理提供了坚实的基础。采用气相色谱与红外光谱仪联用(GC-FTIR)对以生物质为原料的生物油成分进行了分析,同时使用色质联机(GC-MS)分析以纤维素为原料的生物油组分,分析了工况参 ... .........共98页 6、生物质秸秆气合成甲醇工艺研究   在对气化过程中的气化炉进行选择时,考虑到循环流化床气化反应器可以制出优质的秸秆气。但设备投资大,生产成本高,不适合我国国情。本文采用已经在国内推广应用的XFF-1000型下吸式固定床气化炉气化。对玉米秸秆发热量以及秸秆气成份做定量分析,结果表明,秸秆气中氢气大约12.60%,而一氧化碳、二氧化碳含量大约为:15.80%、12.50%,氢碳比不能得到化学反应的需求。还含有55.00%氮气和1.4%的甲烷,对合成反应来说是惰性气体,对反应不利。可以采用变压吸附的方法(除掉大量的氮气)和变换、脱碳的方法来调节氢碳比。采用配氢的方法来调节氢碳比。同时秸秆气中还含有少量的焦油、硫化物、氧气等物... .........共48页 7、生物质秸秆气合成甲醇工艺及动力学研究    ①生物质气化技术研究概况;②生物质制甲醇技术工艺类型;③影响生物质制气技术的因素;④生物质制甲醇合成气的技术研究现状;⑤生物质合成甲醇催化剂的研究概况;⑥现有生物质气化催化制甲醇技术存在的问。2、研究了下吸式固定床气化炉生产的玉米秸秆低热值燃气的脱硫、除氧、分解焦油、净化、配氢等技术工艺,制备出合成甲醇的优质秸秆合成气。 3、以直流流动等温积分反应器为试验装置,使用国产C301铜基催化... .........共90页 8、生物质秸秆纤维燃料乙醇生产工艺研究   研究表明,严重制约着生物质燃料乙醇规模化生产的关键瓶颈问题有两个:一是原料的预处理造成严重的环境污染或处理成本偏高;二是发酵阶段中糖的利用率低造成燃料乙醇产率偏低。作者认为采用生物降解原料中木质素的预处理工艺和采用戊糖发酵的微生物菌种来同步发酵糖化醪液中戊糖和己糖的工艺是解决生物质(秸秆)纤维燃料乙醇生产的重要途径。为此,本文通过大量的试验,取得了阶段性的结论或成果,该成果将对我国生物质(秸秆)纤维燃料乙醇的生产起到有力的推动作用。这些工作及成果主要包括以下几个方面:(1)固态培养降解木质素的工艺和机理试验研究。通过对固态培养降解条件和工艺研究,同时分析降解过程中微生物产木质纤维素酶类以... .........共110页 9、下降管式生物质热解液化装置的研究   本课题的目标是设计研制一种下降管式生物质热解液化装置。该装置采用固体介质——陶瓷球颗粒做热载体,用玉米秸秆粉做原料,通过热陶瓷球与玉米秸秆粉的混合接触,实现玉米秸秆粉的快速升温热解,热解气经冷激装置被冷凝为液化油。首先对生物质原料——玉米秸秆粉的热重特性进行了实验分析,了解了它的挥发特性。对陶瓷颗粒的力学性能、陶瓷颗粒和玉米秸秆粉的混合堆密度、陶瓷颗粒和玉米秸秆粉混合物沿斜滑道的滑动摩擦及其运动状态进行了研究,从而为热解液化装置相关设备的设计提供了设计依据。介绍了下降管式生物质热解液化实验装置的工艺流程和有关设备的设计,突出了许多在研制过程中应注意的事项... .........共42页 10、生物质液化的研究   在280-360℃这一温度范围内对四种树木的直接液化和催化液化进行了研究。测定了反应时间(10min,20min,30min),不同原料/蒸馏水的配比(8g/100ml,10g/100ml,12.5g/100m)下的各液化产物的产率。结果表明重油这一液化产物的产率与反应温度,反应时间,原料/蒸馏水配比以及原料的化学组成都有关系,且 在 300-340℃的温度区间内存在有最大值。本文讨论了反应温度,反应时间以及原料/蒸馏水的配比对液化反应的影响,研究了原料和催化剂对液化产物产率的影响作用,经回归得到了木质素含量与残留物产率的关联式。关联系数(r=0.9418) 显示... .........共50页 11、固体超强酸催化液化生物质的研究   生物质是唯一可转化为液体燃料的可再生能源,将生物质转化为液体燃料不但可以弥补化石燃料的不足,而且环保无污染。生物质直接液化法是大规模利用生物质的有效方法,其中催化剂在生物质直接液化中起着举足轻重的作用,开发高效廉价的催化剂成为目前生物质液化方面的研究热点。制备了纳米级固体超强酸Cl-/ZrO2、Cl-/ZrO2-Fe2O3和Cl-/Fe2O3,并分别以它们为催化剂,乙二醇为反应介质,在间歇式高压反应釜中,对稻壳,毛竹,玉米秸秆进行催化液化。实验应用FT-IR、XRD、FT-Raman和TEM等对催化剂进................共53页 12、利用玉米秸秆中的纤维素生产燃料酒精的研究   以微生物生态学的理论为基础,从自然生境中分离筛选高效产酶且酶活稳定的纤维素分解菌株,应用该菌株在纤维素燃料酒精生产工艺中代替纤维素酶使用,并对纤维素原料的预处理及同时糖化发酵生产酒精工艺的工艺参数进行了优化.本论文首次利用活体细胞进行木质纤维素的降解、并对预处理工艺、SSF燃料酒精生产工艺进行了优化研究,获得了16g/100g秸秆的燃料酒精,对于木质纤维素生产燃料的应用具有重要价值................共43页 13、乙醇溶解汽爆秸秆木质素制备液体燃料的方法 14、离心分离生物质快速热解液化装置 15、农作物秸杆转化为液体燃料和有机肥料的方法 16、低成本无污染的生物质液化工艺及装置 17、用生物质生产液体燃料的方法 18、生物质快速裂解油的加氢处理方法 19、生物质整合式热裂解分级制取液体燃料装置 20、一种生物质催化裂解制取氢气的方法及其装置 21、生物质气化产生的可燃气裂解净化方法 22、生物质裂解液化系统 23、生物质快速裂解制备液体燃料的方法 24、自热型变截面流化床生物质热裂解制油装置 25、生物质间接液化一步法合成二甲醚的方法 26、低能耗生物质热裂解的工艺及装置 27、秸秆液化燃料的制备方法 28、低能耗生物质热裂解装置 29、生物质快速裂解油制取氢气的方法 30、利用甜高粱秸秆制造乙醇液体发酵技术 31、生物质裂解残炭的应用 32、生物质超低酸水解制取液体燃料装置 33、三锥式双水内冷生物质闪速裂解制取生物燃油反应器 34、汽爆秸秆发酵剩余物热解制备液体燃料的方法及装置 35、生物质的超临界液化方法 36、复合式生物质气化炉及热裂解装置 37、一种处理蒸汽爆破秸杆制浆造纸废液的方法 38、生物质热解液化的工艺方法及其双塔式装置系统 39、一种生物质热解液化的工艺方法及其装置系统 40、甜高粱秸秆汁液生产乙醇的方法 41、生物质催化液化制造生物燃料方法 42、移动式生物质液化系统 43、生物质闪速热裂解制取纯净生物油装置 44、三锥式双水内冷生物质闪速裂解制取生物燃油反应器 45、全新的生物质生产液体燃料技术 46、一种玉米秸秆水解液生产燃料酒精的发酵工艺 47、一种玉米秸秆水解液生产燃料酒精的发酵工艺 48、生物质裂解转化处理装置及炼制转化工艺技术 49、用植物秸秆生产液化燃气的方法 50、汽爆秸秆半纤维素水解液发酵制备微生物油脂的方法 51、一种植物秸秆液化制备生物质多元醇的方法 52、一种整体式生物质气化焦油裂解催化剂的制备方法 53、生物质微波催化裂解制备富含丙酮醇生物油的方法 54、生物质微波催化裂解制备富含糠醛生物油的方法 55、垃圾、生物质低温电催化气化及液化的方法和工艺 56、斜板槽弯折组合式生物质快速裂解液化反应器 57、生物质油的裂解气化燃烧装置 58、生物质气化焦油裂解装置 59、高效纤维素生物质生产液体燃料
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