Получение моторных топлив из газов газификации растительной биомассы

Рис 4. Типичная хроматограмма жидких продуктов синтеза углеводородов из продуктов газификации биомассы. Газ-носитель азот, капиллярная колонка длиной 50 м, жидкая фаза OV-101, 20—220° С, 8° С/мин

С учетом возможных потерь можно принять, что 1 г жидкого топлива будет получаться из 8—10 т сырья. На рис. 4 приведена типичная хроматограмма получаемой углеводородной фракции. Полученная углеводородная смесь содержит бензиновую фракцию С5—С, , и дизельную фракцию С,,—С18.

На этих примерах показано, что из газов газификации растительного сырья воздухом можно получить компоненты жидкого топлива, бензиновые и дизельные фракции, хотя в газах синтеза содержится до 50% азота.

Результаты синтеза жидких углеводородов из газов каталитической газифи-

Таблица 5

Синтез жидких углеводородов из продуктов паровой газификации биомассы в присутствии катализатора 32% Со—2% MgO — 3%, ZrO2—кизельгур, Р-1,0 МПа, о. с, - 100 ч-1 Состав исходного газа, об %

ТОПТ 0С

Выход углеводородов, г/м3

Состав жидких углеводородов, %

Среднее углеводородное число

олефины

парафины

СО

С02

Н2

C1

С2-С4

C5 — С23

общий

разветвлённые

нормальные

33

33

33

190

22

22

117

161

21

17

62

10,6

20

35

45

220

45

34

114

193

5

13

82

11,5

20

45

35

250

19

18

83

120

5

14

81

11,6

45

35

20

210

5

8

84

97

14

33

53

11,7

35

45

20

240

2

2

58

62

22

33

45

13,8

45

20

35

260

24

28

107

159

13

36

51

10,9

35

20

45

200

50

32

96

178

8

19

73

9,9

Перейти на страницу: 2 3 4 5 6 7 8

Другое по теме

Уравнения тяготения Эйнштейна
В специальной теории относительности в инерциальной системе отсчета квадрат четырёхмерного «расстояния» в пространстве-времени (интервала ds) между двумя бесконечно близкими событиями записывается в виде: ds2= (cdt)2 - dx2- dy2 - dz2 (7) где t — время, х, у, z — прямоугольные декартовы (пространственные) координаты. Эта ...

Рефракторы XIX столетия
Потребовалось около века, чтобы убедиться в ошибочности утверждения Ньютона о том, что создать ахроматический объектив невозможно. В 1729 г. был изготовлен объектив из двух линз разного стекла, позволивший уменьшить хроматическую аберрацию. А в 1747 г. великий математик Леонард Эйлер рассчитал объектив, состоящий из двух ст ...

© Copyright 2013 -2014 Все права защищены.

www.guidetechnology.ru