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J-GLOBAL ID:201902268300276318   整理番号:19A0657296

革新的噴流層太陽反応器におけるバイオマスガス化:実験的証明概念とパラメータ研究【JST・京大機械翻訳】

Biomass Gasification in an Innovative Spouted-Bed Solar Reactor: Experimental Proof of Concept and Parametric Study
著者 (6件):
資料名:
巻: 31  号: 10  ページ: 10933-10945  発行年: 2017年 
JST資料番号: E0805B  ISSN: 0887-0624  CODEN: ENFUEM  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: アメリカ合衆国 (USA)  言語: 英語 (EN)
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リグノセルロース系バイオマスの太陽熱化学ガス化は,代替燃料の生産および転換可能で輸送可能な燃料としての太陽エネルギーの貯蔵と輸送のための新しい経路を約束する。高温反応のための外部熱源としての集光太陽エネルギーの使用は,バイオマス原料を節約しながら,より高いエネルギー変換効率とガス洗浄と分離のコスト削減の両方を有する高価値合成ガスの生産を可能にする。噴流層反応器の原理に基づく新しく設計された太陽反応器を,バイオマス粒子の連続的な太陽駆動ガス化のために使用した。この1.5kW反応器の信頼できる運転を,放物線型太陽集光器を用いた実際の太陽照射下で実験的に実証した。数種のバイオマス粒子を1100~1400°Cの温度範囲で反応器に連続的に供給した。注入された粒子はブナ材または0.3から2mmの範囲のサイズを持つ樹脂状木材の混合物から成っていた。本研究の目的は,バイオマスガス化に適用される新しい太陽反応器の概念を証明することである。ガス化条件のパラメータ研究を,合成ガス生産を最適化するために実現した。ガス収率と組成に及ぼす温度,酸化剤特性(H_2OまたはCO_2)と流速,加熱配置(直接または間接照射),バイオマスタイプ,粒子サイズ,および供給速度の影響を研究した。合成ガス収率は水蒸気とCO2ガス化の両方に対して温度と共に劇的に増加したが,水蒸気含有量の増加はH_2に好ましく,CO生産を減少させた。70mmol/g以上の生産された合成ガスの最大量と90%以上の炭素転換率が達成された。バイオマスエネルギー含有量は,1400°Cで1.10倍に増加した。Copyright 2019 American Chemical Society All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】
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分類 (1件):
分類
JSTが定めた文献の分類名称とコードです
生物燃料及び廃棄物燃料 

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