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一种等离子体生物质液化方法与流程

  • 国知局
  • 2024-07-29 09:47:27

本发明涉及等离子体,尤其涉及一种等离子体生物质液化方法。

背景技术:

1、生物质能源是可再生、可替代化石能源、可转化成液态和气态燃料以及其它化工原料或产品的碳资源能源。

2、生物质液化技术是最具有发展潜力的生物质能利用技术之一。等离子体由电子、离子、原子、分子、激发态活性物组成,拥有独特的化学活性和高反应性,使得许多传统方法不易或不可能实现的化学反应变为可能,因此等离子体技术被应用到生物质热转化技术中。

3、现有等离子体生物质液化装置在使用时,因反应腔的取料口和进料口为同一个孔,且该孔的开口朝上,需要工作人员从开口上方向反应腔内添加物料、从开口上方探入反应腔内部或底部取出液化后的混合物、从开口上方将清洁刷伸入反应腔进行清洁,上述各操作过程因反应腔的开口朝上导致操作不便捷,操作过程效率低的问题。

技术实现思路

1、鉴于上述的分析,本发明旨在提供一种等离子体生物质液化方法,用以解决现有等离子体生物质液化装置的反应腔开口朝上导致添加物料、取出液化后混合物、清洗反应腔和维护反应腔的操作不便捷,操作过程效率低的问题。

2、本发明的目的主要是通过以下技术方案实现的:

3、本发明提供了一种等离子体生物质液化方法,包括:

4、s1,确定对反应腔进行的操作,操作为填料操作、取料操作、清洗操作或维护操作;

5、s2,控制反应腔旋转,直至反应腔的开口旋转至对应目标位置,开始并完成操作。

6、进一步地,s1中,操作为填料操作,s2具体为:向反应腔内添加待反应物料。

7、进一步地,s1中,操作为填料操作,s2之后还包括:

8、s3,反应腔与绝缘盖的连接和分离,具体为:

9、s31,反应腔复位至反应腔的开口朝上;

10、s32,反应腔上升,开口与绝缘盖密闭连接后,开始等离子体生物质液化反应;

11、s33,反应结束后,反应腔下行并与绝缘盖分离,返回s1。

12、进一步地,s32中,开始等离子体生物质液化反应,具体为:

13、启动高压电源;

14、位于反应腔内的电极杆之间产生等离子体;

15、等离子体对反应腔内的物料进行等离子体生物质液化反应。

16、进一步地,s1中,操作为取料操作时;s2中,反应腔的开口旋转至取料位置时,反应腔的底部高于反应腔的顶部。

17、进一步地,s1中,操作为清洗操作时,s2具体为:

18、s21,控制反应腔旋转,直至反应腔的开口旋转至清洗位置;

19、s22,采用清洁刷清洗反应腔。

20、进一步地,s22中,采用清洁刷清洗反应腔内部。

21、进一步地,s22中,采用清洁刷清洗反应腔内部,具体为:

22、清洁刷包括限位杆与限位杆转动连接的刷子;

23、调整限位杆的位置,使刷子伸入反应腔内部;

24、控制刷子转动并清洗反应腔内壁。

25、进一步地,s2中,使用偏转结构控制反应腔旋转,具体为:

26、偏转结构包括连接杆和与连接杆固定连接的接触块;

27、连接杆带动接触块与反应腔接触,然后继续带动接触块向反应腔施加推力,使反应腔旋转。

28、进一步地,s1前还包括:

29、s0,通过升降杆调整反应腔在竖直方向上的位置。

30、进一步地,反应腔的外壁连接转轴,反应腔绕转轴旋转。

31、进一步地,转轴的一端与反应腔连接,另一端与升降杆连接,通过升降杆,带动反应腔上升或下降。

32、进一步地,s2中,使用偏转结构控制反应腔旋转,具体为:

33、偏转结构包括固定在反应腔底部的第一楔形块、与第一楔形块匹配的第二楔形块和与第二楔形块连接的伸缩杆;

34、通过伸缩杆控制第二楔形块移动,接触并带动第一楔形块移动,第一楔形块带动反应腔发生旋转。

35、与现有技术相比,本发明至少可实现如下有益效果之一:

36、1、本发明通过控制反应腔旋转且旋转角度可控,使添加物料、取出液化后混合物、清洗反应腔和维护反应腔等操作更便捷且方便,提高工作人员的工作效率。

37、2、本发明中因为反应腔旋转且可旋转至反应腔的底部高于反应腔的顶部,反应腔内液化反应后的混合物基于自身重力从腔内流入接料容器,在此过程中因不用人工取料,避免因反应器温度过高导致伤及取料人员的问题。

38、3、本发明中因为反应腔旋转,同时再配合清洁刷,可以实现在反应腔处于倾斜时对反应腔内部进行清理,此种方式,一方面便于人员查看清洁效果,另一方面,通过反应腔旋转便于将清洁后的废弃物移出反应腔,简单、快捷、提升工作效率。

39、本发明中,上述各技术方案之间还可以相互组合,以实现更多的优选组合方案。本发明的其他特征和优点将在随后的说明书中阐述,并且,部分优点可从说明书中变得显而易见,或者通过实施本发明而了解。本发明的目的和其他优点可通过说明书实施例以及附图中所特别指出的内容中来实现和获得。

技术特征:

1.一种等离子体生物质液化方法,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述等离子体生物质液化方法,其特征在于,所述s1中,所述操作为填料操作,所述s2具体为:向所述反应腔内添加待反应物料。

3.根据权利要求1或2所述等离子体生物质液化方法,其特征在于,所述s1中,所述操作为填料操作,所述s2之后还包括:

4.根据权利要求3所述等离子体生物质液化方法,其特征在于,s32中,所述开始等离子体生物质液化反应,具体为:

5.根据权利要求1所述等离子体生物质液化方法,其特征在于,所述s1中,所述操作为取料操作时;所述s2中,所述反应腔的开口旋转至取料位置时,所述反应腔的底部高于所述反应腔的顶部。

6.根据权利要求1所述等离子体生物质液化方法,其特征在于,所述s1中,所述操作为清洗操作时,所述s2具体为:

7.根据权利要求1所述等离子体生物质液化方法,其特征在于,所述s2中,使用偏转结构控制所述反应腔旋转,具体为:

8.根据权利要求1所述等离子体生物质液化方法,其特征在于,所述s1前还包括:

9.根据权利要求8所述等离子体生物质液化方法,其特征在于,所述反应腔的外壁连接转轴,所述反应腔绕转轴旋转。

10.根据权利要求9所述等离子体生物质液化方法,其特征在于,所述转轴的一端与所述反应腔连接,另一端与所述升降杆连接,通过所述升降杆,带动所述反应腔上升或下降。

技术总结本发明公开了一种等离子体生物质液化方法,属于等离子体技术领域。本发明解决了现有等离子体生物质液化装置的反应腔开口朝上导致添加物料、取出液化后混合物、清洗反应腔和维护反应腔的操作不便捷,操作过程效率低的问题。本发明方法包括:确定对反应腔进行的操作,所述操作为填料操作、取料操作、清洗操作或维护操作;控制所述反应腔旋转,直至所述反应腔的开口旋转至对应目标位置,开始并完成所述操作。本发明通过控制反应腔旋转且旋转角度可控,使添加物料、取出液化后混合物、清洗反应腔和维护反应腔等操作更便捷且方便,提高工作人员的工作效率。技术研发人员:乐卫平,刘涛,谢幸光受保护的技术使用者:深圳市恒运昌真空技术有限公司技术研发日:技术公布日:2024/2/1

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