生物质气化是一种非常巧妙的生物质利用方式。木材、树皮、锯末和秸秆等原料所产燃气中的焦油含量始终至关重要,因为焦油含量过高会使所产燃气的一些后续处理途径无法实现。正因如此,人们一直在努力制取焦油含量低的燃气。氢气和一氧化碳的高浓度同样拓展了所产燃气的利用可能性。在一台反应器中开展了木材、树皮、锯末和秸秆的等离子体气化试验并随后测定了焦油含量,结果证实该反应器完全适用于这一目的,主要原因在于由氩气、氢气和氧气组成的等离子体流量极低,且反应器内部温度很高。对气相中苯和甲苯的测定表明,焦油浓度确实很低,大多低于 10 mg/Nm³。
微波等离子体技术
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。

