生物質和合成氣的較低熱值(LHV)及其質量流量以干基為基礎。此外,氣化熱電聯產系統的潛在效率可通過將CGE乘以熱電聯產系統的電效率和熱效率之和來計算,該系統基于由滿負荷運行的合成氣供應的內燃發電機。在實驗室規模的鼓泡流化床生物質氣化爐(內徑27mm,H=475mm)中,進行了750℃常壓下的實驗裝置氣化實驗報告了BFB工廠的描述,其他地方描述了。圖2。BFB小型生物質氣化爐采用污染Vega微氣相色譜法對合成氣進行了分析,確定了10次測量的平均值。氣化試驗在當量比(ER)等于0.3和蒸汽生物量為0.5重量/重量比的條件下進行。氣化過程所需的空氣量考慮到最終的最接近的分析(表1)和飼喂的生物質量(柑桔皮和木材)。在每次試驗之前,將所有生物材料粉碎并篩分成0.4<d<1mm的尺寸范圍,隨后,將所得樣品干燥并保存在80℃的電爐中。
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