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Plasma Power

应用领域

植物油转化为生物燃料的等离子体裂解工艺:棕榈、棉籽、油菜籽、大豆、麻风树、葵花籽

植物油转化为生物燃料的等离子体裂解 | 热解工艺:棕榈、棉籽、油菜籽、大豆、麻风树、葵花籽。

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由于生物燃料属于可再生能源,以植物油制取的生物燃料在满足能源需求方面潜力巨大。植物油基生物燃料可通过植物油的裂解工艺、即等离子体辅助催化裂解来制取。可用作生物燃料生产原料的植物油有棕榈油、棉籽油、菜籽油、大豆油、麻风树油、葵花籽油等多种。人们提出了许多把植物油转化为生物燃料的方法,即酯交换法或裂解工艺,其中最为成熟的是裂解工艺。

植物油的裂解工艺即热解,包括热裂解、催化裂解和加氢裂化-脱氧。先进的裂解工艺技术是微波等离子体辅助催化裂解工艺。等离子体放电的重要作用在于促进反应物分子共价键中的电子激发,即打断 C-C、C=C 等化学键,使裂解过程得以顺利进行。

Plasma Power 致力于以独特的等离子体技术设计并适配制造工艺装置,采用等离子体裂解工艺把植物油转化为生物燃料。

微波等离子体

微波等离子体是由频率高于 300 MHz 的电磁波所激发的多种微波放电的组合。为获得微波放电,需使用称为等离子体发生器的装置,其作用是把电磁能输入放电空间。产生微波等离子体需要专门的器件,包括微波振荡器、磁控管和波导器件,借助它们可在放电空间(谐振腔)内建立起场强超过 30 kV/cm 的电磁场。这进而导致击穿电压的出现、等离子体工作气体(空气、水蒸气、惰性气体、氢气、氧气等)的雪崩电离,以及等离子体团块的形成。这一被称为等离子体团(plasmoid)的“等离子体燃烧”区域,借助有组织的等离子体工作气体流被塑造成炬焰(等离子体射流)的形状,并被引出到等离子体发生器之外。这样便实现了双重效果:既保护等离子体发生器免受过热与损毁,又形成一件强大的工具,可用于对有机和无机物质施加强烈的高温作用。

研究、开发、改进、设计、实施、样机制造与工业化生产

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