一种利用生物质发电的系统及方法.pdf

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摘要
申请专利号:

CN201210277213.X

申请日:

2012.08.06

公开号:

CN102796656A

公开日:

2012.11.28

当前法律状态:

授权

有效性:

有权

法律详情:

专利实施许可合同备案的生效IPC(主分类):C12M 1/107合同备案号:2014440000159让与人:上海合既得动氢机器有限公司受让人:广东能态科技投资有限公司发明名称:一种利用生物质发电的系统及方法申请日:20120806申请公布日:20121128授权公告日:20140305许可种类:普通许可备案日期:20140417|||授权|||实质审查的生效IPC(主分类):C12M 1/107申请日:20120806|||公开

IPC分类号:

C12M1/107; C07C31/04; C07C29/50; C01B3/32; F02B43/10

主分类号:

C12M1/107

申请人:

上海合既得动氢机器有限公司

发明人:

向华; 庞娟娟; 向德成

地址:

201612 上海市松江区新飞路1500弄18号楼

优先权:

专利代理机构:

上海金盛协力知识产权代理有限公司 31242

代理人:

王松

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内容摘要

本发明揭示了一种利用生物质发电的系统及方法,所述系统包括:沼气制备子系统,用以以生物质为原料、在隔绝空气的条件下,利用甲烷细菌使有机物发酵生成沼气;甲醇制备子系统,用以从生成的沼气中提取出甲烷,而后将甲烷氧化生成甲醇;氢气制备子系统,用以利用生成的甲醇和水混合制得氢气,或者直接通过生成的甲醇制得氢气;氢气发电子系统,用以利用制得的氢气发电。本发明提出的利用生物质发电的系统及方法,通过生物质制备沼气、沼气提取出甲烷、甲烷氧化制备甲醇、甲醇制氢、氢气发电等流程,从而将生物质转化为电能,提高能量转化效率。

权利要求书

1.一种利用生物质发电的系统,其特征在于,所述系统包括:
沼气制备子系统,用以以生物质为原料、在隔绝空气的条件下,利用甲
烷细菌使生物质中的有机物发酵生成沼气;
甲醇制备子系统,与沼气制备子系统的沼气出口连接,用以将生成的沼
气加压后从其中提取出甲烷,而后将甲烷氧化生成甲醇;所述甲醇制备子系
统提取甲烷的过程包括如下步骤:步骤S21、将沼气通过碱石灰洗涤,除去
其中的硫化氢、二氧化碳;步骤S22、将经过步骤S21之后的沼气通过浓硫
酸,除去其中的氨气;步骤S23、将经过步骤S23之后的沼气利用低温挥发
法制得高纯度的甲烷;将甲烷氧化生成甲醇的过程包括:将甲烷和氧气按
8~9:1~2的体积比混合,在150~220℃和80~125个大气压的条件下,通过铜
制管道反应制得甲醇,反应式是:2CH4+O2=2CH3OH;
氢气制备子系统,与甲醇制备子系统的甲醇出口连接,用以利用生成的
甲醇和水混合,制得氢气;所述氢气制备子系统的制氢过程包括如下步骤:
步骤S31、将甲醇和水通过泵输送至换热器换热,换热后进入气化室气化;
步骤S32、气化后的甲醇蒸气及水蒸气进入重整室,重整室内设有催化剂,
重整室内的温度为370°-409°;步骤S33、重整室与分离室之间设有预热控
温机构,用以加热从重整室输出的气体;所述预热控温机构作为重整室与分
离室之间的缓冲,缩短重整室输出气体温度与分离室温度之间的温度差,使
得从重整室输出的气体的温度与分离室的温度相同或接近;步骤S34、所述
分离室内的温度设定为400°-450°,分离室的温度高于重整室内的温度;分
离室内设有钯膜分离器,从钯膜分离器的产气端得到氢气;
氢气发电子系统,与氢气制备子系统的氢气出口连接,用以利用制得的
氢气发电。
2.一种利用生物质发电的系统,其特征在于,所述系统包括:
沼气制备子系统,用以以生物质为原料、在隔绝空气的条件下,利用甲
烷细菌使有机物发酵生成沼气;
甲醇制备子系统,与沼气制备子系统的沼气出口连接,用以从生成的沼
气中提取出甲烷,而后将甲烷氧化生成甲醇;
氢气制备子系统,与甲醇制备子系统的甲醇出口连接,用以利用生成的
甲醇和水混合制得氢气,或者直接通过生成的甲醇制得氢气;
氢气发电子系统,与氢气制备子系统的氢气出口连接,用以利用制得的
氢气发电。
3.根据权利要求2所述的利用生物质发电的系统,其特征在于:
所述甲醇制备子系统提取甲烷的过程包括如下步骤:
步骤S21、将沼气通过碱石灰洗涤,除去其中的硫化氢、二氧化碳;
步骤S22、将经过步骤S21之后的沼气通过浓硫酸,除去其中的氨气;
步骤S23、将经过步骤S23之后的沼气利用低温挥发法制得高纯度的甲
烷。
4.根据权利要求2所述的利用生物质发电的系统,其特征在于:
将甲烷和氧气按8~9:1~2的体积比混合,在150~220℃和80~125个大气
压的条件下,通过铜制管道反应制得甲醇,反应式是:2CH4+O2=2CH3OH。
5.根据权利要求2所述的利用生物质发电的系统,其特征在于:
所述氢气制备子系统的制氢过程包括如下步骤:
步骤S31、将甲醇和水通过泵输送至换热器换热,换热后进入气化室气
化;
步骤S32、气化后的甲醇蒸气及水蒸气进入重整室,重整室内设有催化
剂,重整室内的温度为370°-409°;
步骤S33、重整室与分离室之间设有预热控温机构,用以加热从重整室
输出的气体;所述预热控温机构作为重整室与分离室之间的缓冲,缩短重整
室输出气体温度与分离室温度之间的温度差,使得从重整室输出的气体的温
度与分离室的温度相同或接近;
步骤S34、所述分离室内的温度设定为400°-450°,分离室的温度高于
重整室内的温度;分离室内设有钯膜分离器,从钯膜分离器的产气端得到氢
气。
6.一种利用权利要求2所述系统的发电方法,其特征在于,所述方法包括如下
步骤:
步骤S1、沼气制备子系统以生物质为原料、在隔绝空气的条件下,利用
甲烷细菌使有机物发酵生成沼气;
步骤S2、甲醇制备子系统从生成的沼气中提取出甲烷,而后将甲烷氧化
生成甲醇;
步骤S3、氢气制备子系统利用生成的甲醇和水混合制得氢气,或者直接
通过生成的甲醇制得氢气;
步骤S4、氢气发电子系统利用制得的氢气发电。
7.根据权利要求6所述的发电方法,其特征在于:
所述甲醇制备子系统提取甲烷的过程包括如下步骤:
步骤S21、将沼气通过碱石灰洗涤,除去其中的硫化氢、二氧化碳;
步骤S22、将经过步骤S21之后的沼气通过浓硫酸,除去其中的氨气;
步骤S23、将经过步骤S23之后的沼气利用低温挥发法制得高纯度的甲
烷。
8.根据权利要求6所述的发电方法,其特征在于:
所述步骤S2中,将甲烷和氧气按8~9:1~2的体积比混合,在150~220℃
和80~125个大气压的条件下,通过铜制管道反应制得甲醇,反应式是:2CH4
+O2=2CH3OH。
9.根据权利要求6所述的发电方法,其特征在于:
所述氢气制备子系统的制氢过程包括如下步骤:
步骤S31、将甲醇和水通过泵输送至换热器换热,换热后进入气化室气
化;
步骤S32、气化后的甲醇蒸气及水蒸气进入重整室,重整室内设有催化
剂,重整室内的温度为370°-409°;
步骤S33、重整室与分离室之间设有预热控温机构,用以加热从重整室
输出的气体;所述预热控温机构作为重整室与分离室之间的缓冲,缩短重整
室输出气体温度与分离室温度之间的温度差,使得从重整室输出的气体的温
度与分离室的温度相同或接近;
步骤S34、所述分离室内的温度设定为400°-450°,分离室的温度高于
重整室内的温度;分离室内设有钯膜分离器,从钯膜分离器的产气端得到氢
气。

说明书

一种利用生物质发电的系统及方法

技术领域

本发明属于发电技术领域,涉及一种发电系统,尤其涉及一种利用生物质发
电的系统;同时,本发明还涉及一种利用生物质发电的方法。

背景技术

能源危机和生态危机一直困扰着世界各国政府,同样也困扰着中国政府,特
别是中国是农业大国,几亿农民的增产增收也一直纠结着各级政府。多年来的探
索虽有所成效,但一直没有重大突破。

应用能态科学与工程的思维和视角,通过对现存农业食品生产经济模式的分
析,结合自然能源的特征,发现自然能源和食品生产具有非常相似的特征。可以
得出结论:自然能源的生产基地在农村,完全可以在农村建立食品和自然能源联
产的新农村经济模式,称之为能态农业经济或农村能态经济。

从技术层面看,几项主流自然能源发电技术已经成熟:10kw太阳能聚热斯
特林发电机已实现商业化;风力发电机也已实现商业化;生物质制沼气已普及多
年。所存在的问题是,这些可大量获取的自然能源的储存一直困扰着人类。

为了有效利用农村中大量存在的秸秆和畜禽排泄物,一些地区的农村开始利
用秸秆和畜禽排泄物制造沼气。沼气是有机物质在厌氧条件下,经过微生物的发
酵作用而生成的一种可燃气体。由于这种气体最先是在沼泽中发现的,所以称为
沼气。人畜粪便、秸秆、污水等各种有机物在密闭的沼气池内,在厌氧(没有氧
气)条件下发酵,即被种类繁多的沼气发酵微生物分解转化,从而产生沼气。沼
气是一种混合气体,可以燃烧。沼气是有机物经微生物厌氧消化而产生的可燃性
气体。

沼气是多种气体的混合物,一般含甲烷50~70%,其余为二氧化碳和少量的
氮、氢和硫化氢等。其特性与天然气相似。空气中如含有8.6~20.8%(按体积计)
的沼气时,就会形成爆炸性的混合气体。沼气除直接燃烧用于炊事、烘干农副产
品、供暖、照明和气焊等外,还可作内燃机的燃料以及生产甲醇、福尔马林、四
氯化碳等化工原料。经沼气装置发酵后排出的料液和沉渣,含有较丰富的营养物
质,可用作肥料和饲料。

沼气是一些有机物质,在一定的温度、湿度、酸度条件下,隔绝空气(如用
沼气池),经微生物作用(发酵)而产生的可燃性气体。它含有少量硫化氢,所
以略带臭味。发酵是复杂的生物化学变化,有许多微生物参与。

反应大致分两个阶段:(1)微生物把复杂的有机物质中的糖类、脂肪、蛋
白质降解成简单的物质,如低级脂肪酸、醇、醛、二氧化碳、氨、氢气和硫化氢
等。(2)由甲烷菌种的作用,使一些简单的物质变成甲烷。要正常地产生沼气,
必须为微生物创造良好的条件,使它能生存、繁殖。

沼气池必须符合多种条件。首先,沼气池要密闭。有机物质发酵成沼气,是
多种厌氧菌活动的结果,因此要造成一个厌氧菌活动的缺氧环境。在建造沼气池
时要注意隔绝空气,不透气、不渗水。其次,沼气池里要维持20~40℃,因为
通常在这种温度下产气率最高。第三,沼气池要有充足的养分。微生物要生存、
繁殖,必须从发酵物质中吸取养分。在沼气池的发酵原料中,人畜粪便能提供氮
元素,农作物的秸秆等纤维素能提供碳元素。第四,发酵原料要含适量水,一般
要求沼气池的发酵原料中含水80%左右,过多或过少都对产气不利。第五,沼气
池的pH值一般控制在7~8.5。

人们对沼气的利用主要是通过使其燃烧的方式获得能量,能源的利用率较
低。此外,利用沼气发电的技术也确有存在,但现有的发电系统是通过沼气燃烧
的方式进行热能发电,能量转化效率较低,因此未能广泛应用。

发明内容

本发明所要解决的技术问题是:提供一种利用生物质发电的系统,可将生物
质转化为电能,提高能量转化效率。

此外,本发明还提供一种利用生物质发电的方法,可将生物质转化为电能,
提高能量转化效率。

为解决上述技术问题,本发明采用如下技术方案:

一种利用生物质发电的系统,所述系统包括:

沼气制备子系统,用以以生物质为原料、在隔绝空气的条件下,利用甲烷细
菌使生物质中的有机物发酵生成沼气;

甲醇制备子系统,与沼气制备子系统的沼气出口连接,用以将生成的沼气加
压后从其中提取出甲烷,而后将甲烷氧化生成甲醇;所述甲醇制备子系统提取甲
烷的过程包括如下步骤:步骤S21、将沼气通过碱石灰洗涤,除去其中的硫化氢、
二氧化碳;步骤S22、将经过步骤S21之后的沼气通过浓硫酸,除去其中的氨气;
步骤S23、将经过步骤S23之后的沼气利用低温挥发法制得高纯度的甲烷;将甲
烷氧化生成甲醇的过程包括:将甲烷和氧气按8~9:1~2的体积比混合,在
150~220℃和80~125个大气压的条件下,通过铜制管道反应制得甲醇,反应式是:
2CH4+O2=2CH3OH;

氢气制备子系统,与甲醇制备子系统的甲醇出口连接,用以利用生成的甲醇
和水混合,制得氢气;所述氢气制备子系统的制氢过程包括如下步骤:步骤S31、
将甲醇和水通过泵输送至换热器换热,换热后进入气化室气化;步骤S32、气化
后的甲醇蒸气及水蒸气进入重整室,重整室内设有催化剂,重整室内的温度为
370°-409°;步骤S33、重整室与分离室之间设有预热控温机构,用以加热从
重整室输出的气体;所述预热控温机构作为重整室与分离室之间的缓冲,缩短重
整室输出气体温度与分离室温度之间的温度差,使得从重整室输出的气体的温度
与分离室的温度相同或接近;步骤S34、所述分离室内的温度设定为400°
-450°,分离室的温度高于重整室内的温度;分离室内设有钯膜分离器,从钯膜
分离器的产气端得到氢气;

氢气发电子系统,与氢气制备子系统的氢气出口连接,用以利用制得的氢气
发电。

一种利用生物质发电的系统,所述系统包括:

沼气制备子系统,用以以生物质为原料、在隔绝空气的条件下,利用甲烷细
菌使有机物发酵生成沼气;

甲醇制备子系统,与沼气制备子系统的沼气出口连接,用以从生成的沼气中
提取出甲烷,而后将甲烷氧化生成甲醇;

氢气制备子系统,与甲醇制备子系统的甲醇出口连接,用以利用生成的甲醇
和水混合制得氢气,或者直接通过生成的甲醇制得氢气;

氢气发电子系统,与氢气制备子系统的氢气出口连接,用以利用制得的氢气
发电。

作为本发明的一种优选方案,所述甲醇制备子系统提取甲烷的过程包括如下
步骤:

步骤S21、将沼气通过碱石灰洗涤,除去其中的硫化氢、二氧化碳;

步骤S22、将经过步骤S21之后的沼气通过浓硫酸,除去其中的氨气;

步骤S23、将经过步骤S23之后的沼气利用低温挥发法制得高纯度的甲烷。

作为本发明的一种优选方案,将甲烷和氧气按8~9:1~2的体积比混合,在
150~220℃和80~125个大气压的条件下,通过铜制管道反应制得甲醇,反应式是:
2CH4+O2=2CH3OH。

作为本发明的一种优选方案,所述氢气制备子系统的制氢过程包括如下步
骤:

步骤S31、将甲醇和水通过泵输送至换热器换热,换热后进入气化室气化;

步骤S32、气化后的甲醇蒸气及水蒸气进入重整室,重整室内设有催化剂,
重整室内的温度为370°-409°;

步骤S33、重整室与分离室之间设有预热控温机构,用以加热从重整室输出
的气体;所述预热控温机构作为重整室与分离室之间的缓冲,缩短重整室输出气
体温度与分离室温度之间的温度差,使得从重整室输出的气体的温度与分离室的
温度相同或接近;

步骤S34、所述分离室内的温度设定为400°-450°,分离室的温度高于重
整室内的温度;分离室内设有钯膜分离器,从钯膜分离器的产气端得到氢气。

一种利用上述系统的发电方法,所述方法包括如下步骤:

步骤S1、沼气制备子系统以生物质为原料、在隔绝空气的条件下,利用甲
烷细菌使有机物发酵生成沼气;

步骤S2、甲醇制备子系统从生成的沼气中提取出甲烷,而后将甲烷氧化生
成甲醇;

步骤S3、氢气制备子系统利用生成的甲醇和水混合制得氢气,或者直接通
过生成的甲醇制得氢气;

步骤S4、氢气发电子系统利用制得的氢气发电。

作为本发明的一种优选方案,所述甲醇制备子系统提取甲烷的过程包括如下
步骤:

步骤S21、将沼气通过碱石灰洗涤,除去其中的硫化氢、二氧化碳;

步骤S22、将经过步骤S21之后的沼气通过浓硫酸,除去其中的氨气;

步骤S23、将经过步骤S23之后的沼气利用低温挥发法制得高纯度的甲烷。

作为本发明的一种优选方案,所述步骤S2中,将甲烷和氧气按8~9:1~2的
体积比混合,在150~220℃和80~125个大气压的条件下,通过铜制管道反应制
得甲醇,反应式是:2CH4+O2=2CH3OH。

作为本发明的一种优选方案,所述氢气制备子系统的制氢过程包括如下步
骤:

步骤S31、将甲醇和水通过泵输送至换热器换热,换热后进入气化室气化;

步骤S32、气化后的甲醇蒸气及水蒸气进入重整室,重整室内设有催化剂,
重整室内的温度为370°-409°;

步骤S33、重整室与分离室之间设有预热控温机构,用以加热从重整室输出
的气体;所述预热控温机构作为重整室与分离室之间的缓冲,缩短重整室输出气
体温度与分离室温度之间的温度差,使得从重整室输出的气体的温度与分离室的
温度相同或接近;

步骤S34、所述分离室内的温度设定为400°-450°,分离室的温度高于重
整室内的温度;分离室内设有钯膜分离器,从钯膜分离器的产气端得到氢气。

本发明的有益效果在于:本发明提出的利用生物质发电的系统及方法,通过
生物质制备沼气、沼气提取出甲烷、甲烷氧化制备甲醇、甲醇制氢、氢气发电等
流程,从而将生物质转化为电能,提高能量转化效率。

本发明可以根据不同的地区和选址,就地自然能源条件会有所不同,因此采
用的主流自然能源会有所不同。如可以重点发展太阳能聚热发电结合生物质生活
垃圾,进行能源和有机肥联产,构成能态新农村建设模式,所建能态农舍不仅是
农户生活的场所,还是太阳能收集生产甲醇的微型作坊,所用的甲醇生产工具是
现代化的农用能态家用电器。实现能态化农舍,太阳能聚热发电和生物质生活垃
圾能源和有机肥联产都是成熟技术,所要解决的是降低设备成本。而电解水制氢
是成熟技术。

生物质能源和农家肥联产已经实现,所存在问题是沼气产生后没有进一步转
化成液体甲醇,因此沼气存在使用和储运两大问题:使用直燃不仅浪费,还存在
排放问题;沼气储运成本高并危险。当把沼气转化成液体甲醇,就可以方便地储
运,大大降低能源使用成本。沼渣有机肥的处理产出,将带动有机农业的发展。

农用能源可以实现自给自足。农舍已成为使用自动化装置的微型可再生甲醇
生产作坊。因此,农户所需要的能源已不需要外来供应,可以自给自足。电力可
以通过家用能源甲醇水氢分布式能源站发电获得,并且发电效率高安全可靠,随
用随发。农用机械和农用交通机动车辆全部使用甲醇水氢动力,所用的甲醇能源
全部自生产,减少中间环节,减少农民负担。更重要的是农业可再生洁净能源的
自给自足,为农业奠定良好的有机生态生产环境,这是实施能态农业经济最重要
基础之一。

利用本发明可以实现有机农业生产。禁止使用化肥和农药,全面使用农家肥。
沼渣固液分离,固体农家基肥返田,实现土地养护,促进来季好收成。液体稀释
可直接用于农田施肥,增产增收。这是农业从依靠化肥掠夺型生产转化成施用全
有机肥护养型经济、全面实现有机农业的基础保障之一。

有机农业区内接驳型交通运输网络。农产品分为无公害、绿色和有机三类,
其中有机农产品是要求最高的产品,需要严格控制大气、水系和土壤等三方面不
受污染。因此,在有机农业生产区必须严禁化石能源车辆进入,避免化石能源尾
气排放对大气产生影响。由于动氢技术的成熟,在有机农业区块内全面实施甲醇
水氢动力交通运输网是可行的。涉及外来化石燃料汽车和运输车辆,采用定点接
驳,由境内甲醇水氢动力交通分输境内服务端。

全面实行零排放工业。在有机农业区任何排放都是不允许的,但是食能联产
型经济、沼气能肥联产型经济、自然能源固碳排氧甲醇经济等都属于农工相结合
的产业,在有机农业区不可能无工业,工业的存在就必须符合零排放要求,否则
有机农业将成为空谈,能态农业将无从谈起。由于存在固碳排氧工业的平衡作用,
碳捕捉不再是消耗成本的事,捕捉的碳将产生经济效益,纯氧来源是固碳排氧工
业的副产物,因此对燃烧工业而言,在实现纯氧无氮燃烧过程中,不仅整体系统
化的节能,还可以降低碳捕捉成本,实现经济性的零排放。良好的工艺设计还能
达到节能和节约工业能源消耗生产成本的目的。

附图说明

图1为本发明利用生物质发电的系统的组成示意图。

图2为本发明利用生物质发电的方法的流程图。

具体实施方式

下面结合附图详细说明本发明的优选实施例。

实施例一

请参阅图1,本发明揭示了一种利用生物质发电的系统,所述系统包括:沼
气制备子系统11、甲醇制备子系统12、氢气制备子系统13、氢气发电子系统14,
沼气制备子系统11、甲醇制备子系统12、氢气制备子系统13、氢气发电子系统
14依次连接。

沼气制备子系统11用以以生物质为原料、在隔绝空气的条件下,利用甲烷
细菌使生物质中的有机物发酵生成沼气。

甲醇制备子系统12与沼气制备子系统11的沼气出口连接,用以将生成的沼
气加压后从其中提取出甲烷,而后将甲烷氧化生成甲醇。本实施例中,所述甲醇
制备子系统提取甲烷的过程包括如下步骤:步骤S21、将沼气通过碱石灰洗涤,
除去其中的硫化氢、二氧化碳;步骤S22、将经过步骤S21之后的沼气通过浓硫
酸,除去其中的氨气;步骤S23、将经过步骤S23之后的沼气利用低温挥发法制
得高纯度的甲烷;将甲烷氧化生成甲醇的过程包括:将甲烷和氧气按8~9:1~2的
体积比混合,在150~220℃(如100℃或110℃)和80~125个大气压(如100个
大气压)的条件下,通过铜制管道反应制得甲醇,反应式是:2CH4+O2=
2CH3OH。

氢气制备子系统13与甲醇制备子系统12的甲醇出口连接,用以利用生成的
甲醇和水混合,制得氢气。所述氢气制备子系统的制氢过程包括如下步骤:步骤
S31、将甲醇和水通过泵输送至换热器换热,换热后进入气化室气化;步骤S32、
气化后的甲醇蒸气及水蒸气进入重整室,重整室内设有催化剂,重整室内的温度
为370°-409°;步骤S33、重整室与分离室之间设有预热控温机构,用以加热
从重整室输出的气体;所述预热控温机构作为重整室与分离室之间的缓冲,缩短
重整室输出气体温度与分离室温度之间的温度差,使得从重整室输出的气体的温
度与分离室的温度相同或接近;步骤S34、所述分离室内的温度设定为400°
-450°,分离室的温度高于重整室内的温度;分离室内设有钯膜分离器,从钯膜
分离器的产气端得到氢气;

氢气发电子系统14与氢气制备子系统13的氢气出口连接,用以利用制得的
氢气发电。

以上介绍了本发明系统的组成,本发明在揭示上述系统的同时,还揭示一种
利用上述系统的发电方法;请参阅图2,所述方法包括如下步骤:

【步骤S1】沼气制备子系统以生物质为原料、在隔绝空气的条件下,利用
甲烷细菌使生物质中的有机物发酵生成沼气。

【步骤S2】甲醇制备子系统从生成的沼气中提取出甲烷,而后将甲烷氧化
生成甲醇。

所述甲醇制备子系统提取甲烷的过程包括如下步骤:

步骤S21、将沼气通过碱石灰洗涤,除去其中的硫化氢、二氧化碳;

步骤S22、将经过步骤S21之后的沼气通过浓硫酸,除去其中的氨气;

步骤S23、将经过步骤S23之后的沼气利用低温挥发法制得高纯度的甲烷。

而后,将甲烷和氧气按8~9:1~2的体积比混合,在150~220℃和80~125个
大气压的条件下,通过铜制管道反应制得甲醇,反应式是:2CH4+O2=2CH3OH。

【步骤S3】氢气制备子系统利用生成的甲醇和水混合制得氢气,或者直接
通过生成的甲醇制得氢气。

所述氢气制备子系统的制氢过程包括如下步骤:

步骤S31、将甲醇和水通过泵输送至换热器换热,换热后进入气化室气化;

步骤S32、气化后的甲醇蒸气及水蒸气进入重整室,重整室内设有催化剂,
重整室内的温度为370°-409°;

步骤S33、重整室与分离室之间设有预热控温机构,用以加热从重整室输出
的气体;所述预热控温机构作为重整室与分离室之间的缓冲,缩短重整室输出气
体温度与分离室温度之间的温度差,使得从重整室输出的气体的温度与分离室的
温度相同或接近;

步骤S34、所述分离室内的温度设定为400°-450°,分离室的温度高于重
整室内的温度;分离室内设有钯膜分离器,从钯膜分离器的产气端得到氢气。

【步骤S4】氢气发电子系统利用制得的氢气发电。

综上所述,本发明提出的利用生物质发电的系统及方法,通过生物质制备沼
气、沼气提取出甲烷、甲烷氧化制备甲醇、甲醇制氢、氢气发电等流程,从而将
生物质转化为电能,提高能量转化效率。

这里本发明的描述和应用是说明性的,并非想将本发明的范围限制在上述实
施例中。这里所披露的实施例的变形和改变是可能的,对于那些本领域的普通技
术人员来说实施例的替换和等效的各种部件是公知的。本领域技术人员应该清楚
的是,在不脱离本发明的精神或本质特征的情况下,本发明可以以其它形式、结
构、布置、比例,以及用其它组件、材料和部件来实现。在不脱离本发明范围和
精神的情况下,可以对这里所披露的实施例进行其它变形和改变。

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1、(10)申请公布号 CN 102796656 A (43)申请公布日 2012.11.28 C N 1 0 2 7 9 6 6 5 6 A *CN102796656A* (21)申请号 201210277213.X (22)申请日 2012.08.06 C12M 1/107(2006.01) C07C 31/04(2006.01) C07C 29/50(2006.01) C01B 3/32(2006.01) F02B 43/10(2006.01) (71)申请人上海合既得动氢机器有限公司 地址 201612 上海市松江区新飞路1500弄 18号楼 (72)发明人向华 庞娟娟 向德成 (74)专。

2、利代理机构上海金盛协力知识产权代理 有限公司 31242 代理人王松 (54) 发明名称 一种利用生物质发电的系统及方法 (57) 摘要 本发明揭示了一种利用生物质发电的系统及 方法,所述系统包括:沼气制备子系统,用以以生 物质为原料、在隔绝空气的条件下,利用甲烷细菌 使有机物发酵生成沼气;甲醇制备子系统,用以 从生成的沼气中提取出甲烷,而后将甲烷氧化生 成甲醇;氢气制备子系统,用以利用生成的甲醇 和水混合制得氢气,或者直接通过生成的甲醇制 得氢气;氢气发电子系统,用以利用制得的氢气 发电。本发明提出的利用生物质发电的系统及方 法,通过生物质制备沼气、沼气提取出甲烷、甲烷 氧化制备甲醇、甲醇制。

3、氢、氢气发电等流程,从而 将生物质转化为电能,提高能量转化效率。 (51)Int.Cl. 权利要求书2页 说明书6页 附图1页 (19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)发明专利申请 权利要求书 2 页 说明书 6 页 附图 1 页 1/2页 2 1.一种利用生物质发电的系统,其特征在于,所述系统包括:沼气制备子系统,用以以 生物质为原料、在隔绝空气的条件下,利用甲烷细菌使生物质中的有机物发酵生成沼气; 甲醇制备子系统,与沼气制备子系统的沼气出口连接,用以将生成的沼气加压后从其 中提取出甲烷,而后将甲烷氧化生成甲醇;所述甲醇制备子系统提取甲烷的过程包括如下 步骤:步骤S21、将沼气通过碱石。

4、灰洗涤,除去其中的硫化氢、二氧化碳;步骤S22、将经过 步骤S21之后的沼气通过浓硫酸,除去其中的氨气;步骤S23、将经过步骤S23之后的沼 气利用低温挥发法制得高纯度的甲烷;将甲烷氧化生成甲醇的过程包括:将甲烷和氧气按 89:12的体积比混合,在150220和80125个大气压的条件下,通过铜制管道反应制得 甲醇,反应式是:2CH 4 O 2 =2CH 3 OH; 氢气制备子系统,与甲醇制备子系统的甲醇出口连接,用以利用生成的甲醇和水混合, 制得氢气;所述氢气制备子系统的制氢过程包括如下步骤:步骤S31、将甲醇和水通过泵 输送至换热器换热,换热后进入气化室气化;步骤S32、气化后的甲醇蒸气及。

5、水蒸气进入 重整室,重整室内设有催化剂,重整室内的温度为370 -409;步骤S33、重整室与分离 室之间设有预热控温机构,用以加热从重整室输出的气体;所述预热控温机构作为重整室 与分离室之间的缓冲,缩短重整室输出气体温度与分离室温度之间的温度差,使得从重整 室输出的气体的温度与分离室的温度相同或接近;步骤S34、所述分离室内的温度设定为 400 -450,分离室的温度高于重整室内的温度;分离室内设有钯膜分离器,从钯膜分离 器的产气端得到氢气; 氢气发电子系统,与氢气制备子系统的氢气出口连接,用以利用制得的氢气发电。 2.一种利用生物质发电的系统,其特征在于,所述系统包括: 沼气制备子系统,用。

6、以以生物质为原料、在隔绝空气的条件下,利用甲烷细菌使有机物 发酵生成沼气; 甲醇制备子系统,与沼气制备子系统的沼气出口连接,用以从生成的沼气中提取出甲 烷,而后将甲烷氧化生成甲醇; 氢气制备子系统,与甲醇制备子系统的甲醇出口连接,用以利用生成的甲醇和水混合 制得氢气,或者直接通过生成的甲醇制得氢气; 氢气发电子系统,与氢气制备子系统的氢气出口连接,用以利用制得的氢气发电。 3.根据权利要求2所述的利用生物质发电的系统,其特征在于: 所述甲醇制备子系统提取甲烷的过程包括如下步骤: 步骤S21、将沼气通过碱石灰洗涤,除去其中的硫化氢、二氧化碳; 步骤S22、将经过步骤S21之后的沼气通过浓硫酸,除。

7、去其中的氨气; 步骤S23、将经过步骤S23之后的沼气利用低温挥发法制得高纯度的甲烷。 4.根据权利要求2所述的利用生物质发电的系统,其特征在于: 将甲烷和氧气按89:12的体积比混合,在150220和80125个大气压的条件下,通 过铜制管道反应制得甲醇,反应式是:2CH 4 O 2 =2CH 3 OH。 5.根据权利要求2所述的利用生物质发电的系统,其特征在于: 所述氢气制备子系统的制氢过程包括如下步骤: 步骤S31、将甲醇和水通过泵输送至换热器换热,换热后进入气化室气化; 步骤S32、气化后的甲醇蒸气及水蒸气进入重整室,重整室内设有催化剂,重整室内的 权 利 要 求 书CN 102796。

8、656 A 2/2页 3 温度为370 -409; 步骤S33、重整室与分离室之间设有预热控温机构,用以加热从重整室输出的气体;所 述预热控温机构作为重整室与分离室之间的缓冲,缩短重整室输出气体温度与分离室温度 之间的温度差,使得从重整室输出的气体的温度与分离室的温度相同或接近; 步骤S34、所述分离室内的温度设定为400 -450,分离室的温度高于重整室内的温 度;分离室内设有钯膜分离器,从钯膜分离器的产气端得到氢气。 6.一种利用权利要求2所述系统的发电方法,其特征在于,所述方法包括如下步骤: 步骤S1、沼气制备子系统以生物质为原料、在隔绝空气的条件下,利用甲烷细菌使有机 物发酵生成沼气;。

9、 步骤S2、甲醇制备子系统从生成的沼气中提取出甲烷,而后将甲烷氧化生成甲醇; 步骤S3、氢气制备子系统利用生成的甲醇和水混合制得氢气,或者直接通过生成的甲 醇制得氢气; 步骤S4、氢气发电子系统利用制得的氢气发电。 7.根据权利要求6所述的发电方法,其特征在于: 所述甲醇制备子系统提取甲烷的过程包括如下步骤: 步骤S21、将沼气通过碱石灰洗涤,除去其中的硫化氢、二氧化碳; 步骤S22、将经过步骤S21之后的沼气通过浓硫酸,除去其中的氨气; 步骤S23、将经过步骤S23之后的沼气利用低温挥发法制得高纯度的甲烷。 8.根据权利要求6所述的发电方法,其特征在于: 所述步骤S2中,将甲烷和氧气按89:。

10、12的体积比混合,在150220和80125个大 气压的条件下,通过铜制管道反应制得甲醇,反应式是:2CH 4 O 2 =2CH 3 OH。 9.根据权利要求6所述的发电方法,其特征在于: 所述氢气制备子系统的制氢过程包括如下步骤: 步骤S31、将甲醇和水通过泵输送至换热器换热,换热后进入气化室气化; 步骤S32、气化后的甲醇蒸气及水蒸气进入重整室,重整室内设有催化剂,重整室内的 温度为370 -409; 步骤S33、重整室与分离室之间设有预热控温机构,用以加热从重整室输出的气体;所 述预热控温机构作为重整室与分离室之间的缓冲,缩短重整室输出气体温度与分离室温度 之间的温度差,使得从重整室输出。

11、的气体的温度与分离室的温度相同或接近; 步骤S34、所述分离室内的温度设定为400 -450,分离室的温度高于重整室内的温 度;分离室内设有钯膜分离器,从钯膜分离器的产气端得到氢气。 权 利 要 求 书CN 102796656 A 1/6页 4 一种利用生物质发电的系统及方法 技术领域 0001 本发明属于发电技术领域,涉及一种发电系统,尤其涉及一种利用生物质发电的 系统;同时,本发明还涉及一种利用生物质发电的方法。 背景技术 0002 能源危机和生态危机一直困扰着世界各国政府,同样也困扰着中国政府,特别是 中国是农业大国,几亿农民的增产增收也一直纠结着各级政府。多年来的探索虽有所成效, 但一。

12、直没有重大突破。 0003 应用能态科学与工程的思维和视角,通过对现存农业食品生产经济模式的分析, 结合自然能源的特征,发现自然能源和食品生产具有非常相似的特征。可以得出结论:自然 能源的生产基地在农村,完全可以在农村建立食品和自然能源联产的新农村经济模式,称 之为能态农业经济或农村能态经济。 0004 从技术层面看,几项主流自然能源发电技术已经成熟:10kw太阳能聚热斯特林发 电机已实现商业化;风力发电机也已实现商业化;生物质制沼气已普及多年。所存在的问 题是,这些可大量获取的自然能源的储存一直困扰着人类。 0005 为了有效利用农村中大量存在的秸秆和畜禽排泄物,一些地区的农村开始利用秸 秆。

13、和畜禽排泄物制造沼气。沼气是有机物质在厌氧条件下,经过微生物的发酵作用而生成 的一种可燃气体。由于这种气体最先是在沼泽中发现的,所以称为沼气。人畜粪便、秸秆、 污水等各种有机物在密闭的沼气池内,在厌氧(没有氧气)条件下发酵,即被种类繁多的沼 气发酵微生物分解转化,从而产生沼气。沼气是一种混合气体,可以燃烧。沼气是有机物经 微生物厌氧消化而产生的可燃性气体。 0006 沼气是多种气体的混合物,一般含甲烷5070%,其余为二氧化碳和少量的氮、氢 和硫化氢等。其特性与天然气相似。空气中如含有8.620.8%(按体积计)的沼气时,就 会形成爆炸性的混合气体。沼气除直接燃烧用于炊事、烘干农副产品、供暖、。

14、照明和气焊等 外,还可作内燃机的燃料以及生产甲醇、福尔马林、四氯化碳等化工原料。经沼气装置发酵 后排出的料液和沉渣,含有较丰富的营养物质,可用作肥料和饲料。 0007 沼气是一些有机物质,在一定的温度、湿度、酸度条件下,隔绝空气(如用沼气池), 经微生物作用(发酵)而产生的可燃性气体。它含有少量硫化氢,所以略带臭味。发酵是复 杂的生物化学变化,有许多微生物参与。 0008 反应大致分两个阶段:(1)微生物把复杂的有机物质中的糖类、脂肪、蛋白质降解 成简单的物质,如低级脂肪酸、醇、醛、二氧化碳、氨、氢气和硫化氢等。(2)由甲烷菌种的作 用,使一些简单的物质变成甲烷。要正常地产生沼气,必须为微生物。

15、创造良好的条件,使它 能生存、繁殖。 0009 沼气池必须符合多种条件。首先,沼气池要密闭。有机物质发酵成沼气,是多种厌 氧菌活动的结果,因此要造成一个厌氧菌活动的缺氧环境。在建造沼气池时要注意隔绝空 气,不透气、不渗水。其次,沼气池里要维持2040,因为通常在这种温度下产气率最高。 说 明 书CN 102796656 A 2/6页 5 第三,沼气池要有充足的养分。微生物要生存、繁殖,必须从发酵物质中吸取养分。在沼气池 的发酵原料中,人畜粪便能提供氮元素,农作物的秸秆等纤维素能提供碳元素。第四,发酵 原料要含适量水,一般要求沼气池的发酵原料中含水80%左右,过多或过少都对产气不利。 第五,沼气。

16、池的pH值一般控制在78.5。 0010 人们对沼气的利用主要是通过使其燃烧的方式获得能量,能源的利用率较低。此 外,利用沼气发电的技术也确有存在,但现有的发电系统是通过沼气燃烧的方式进行热能 发电,能量转化效率较低,因此未能广泛应用。 发明内容 0011 本发明所要解决的技术问题是:提供一种利用生物质发电的系统,可将生物质转 化为电能,提高能量转化效率。 0012 此外,本发明还提供一种利用生物质发电的方法,可将生物质转化为电能,提高能 量转化效率。 0013 为解决上述技术问题,本发明采用如下技术方案: 0014 一种利用生物质发电的系统,所述系统包括: 0015 沼气制备子系统,用以以生。

17、物质为原料、在隔绝空气的条件下,利用甲烷细菌使生 物质中的有机物发酵生成沼气; 0016 甲醇制备子系统,与沼气制备子系统的沼气出口连接,用以将生成的沼气加压后 从其中提取出甲烷,而后将甲烷氧化生成甲醇;所述甲醇制备子系统提取甲烷的过程包括 如下步骤:步骤S21、将沼气通过碱石灰洗涤,除去其中的硫化氢、二氧化碳;步骤S22、将经 过步骤S21之后的沼气通过浓硫酸,除去其中的氨气;步骤S23、将经过步骤S23之后的沼 气利用低温挥发法制得高纯度的甲烷;将甲烷氧化生成甲醇的过程包括:将甲烷和氧气按 89:12的体积比混合,在150220和80125个大气压的条件下,通过铜制管道反应制得 甲醇,反应。

18、式是:2CH 4 O 2 =2CH 3 OH; 0017 氢气制备子系统,与甲醇制备子系统的甲醇出口连接,用以利用生成的甲醇和水 混合,制得氢气;所述氢气制备子系统的制氢过程包括如下步骤:步骤S31、将甲醇和水通 过泵输送至换热器换热,换热后进入气化室气化;步骤S32、气化后的甲醇蒸气及水蒸气进 入重整室,重整室内设有催化剂,重整室内的温度为370 -409;步骤S33、重整室与分离 室之间设有预热控温机构,用以加热从重整室输出的气体;所述预热控温机构作为重整室 与分离室之间的缓冲,缩短重整室输出气体温度与分离室温度之间的温度差,使得从重整 室输出的气体的温度与分离室的温度相同或接近;步骤S3。

19、4、所述分离室内的温度设定为 400 -450,分离室的温度高于重整室内的温度;分离室内设有钯膜分离器,从钯膜分离 器的产气端得到氢气; 0018 氢气发电子系统,与氢气制备子系统的氢气出口连接,用以利用制得的氢气发电。 0019 一种利用生物质发电的系统,所述系统包括: 0020 沼气制备子系统,用以以生物质为原料、在隔绝空气的条件下,利用甲烷细菌使有 机物发酵生成沼气; 0021 甲醇制备子系统,与沼气制备子系统的沼气出口连接,用以从生成的沼气中提取 出甲烷,而后将甲烷氧化生成甲醇; 说 明 书CN 102796656 A 3/6页 6 0022 氢气制备子系统,与甲醇制备子系统的甲醇出口。

20、连接,用以利用生成的甲醇和水 混合制得氢气,或者直接通过生成的甲醇制得氢气; 0023 氢气发电子系统,与氢气制备子系统的氢气出口连接,用以利用制得的氢气发电。 0024 作为本发明的一种优选方案,所述甲醇制备子系统提取甲烷的过程包括如下步 骤: 0025 步骤S21、将沼气通过碱石灰洗涤,除去其中的硫化氢、二氧化碳; 0026 步骤S22、将经过步骤S21之后的沼气通过浓硫酸,除去其中的氨气; 0027 步骤S23、将经过步骤S23之后的沼气利用低温挥发法制得高纯度的甲烷。 0028 作为本发明的一种优选方案,将甲烷和氧气按89:12的体积比混合,在 150220和80125个大气压的条件下。

21、,通过铜制管道反应制得甲醇,反应式是:2CH 4 O 2 =2CH 3 OH。 0029 作为本发明的一种优选方案,所述氢气制备子系统的制氢过程包括如下步骤: 0030 步骤S31、将甲醇和水通过泵输送至换热器换热,换热后进入气化室气化; 0031 步骤S32、气化后的甲醇蒸气及水蒸气进入重整室,重整室内设有催化剂,重整室 内的温度为370 -409; 0032 步骤S33、重整室与分离室之间设有预热控温机构,用以加热从重整室输出的气 体;所述预热控温机构作为重整室与分离室之间的缓冲,缩短重整室输出气体温度与分离 室温度之间的温度差,使得从重整室输出的气体的温度与分离室的温度相同或接近; 00。

22、33 步骤S34、所述分离室内的温度设定为400 -450,分离室的温度高于重整室内 的温度;分离室内设有钯膜分离器,从钯膜分离器的产气端得到氢气。 0034 一种利用上述系统的发电方法,所述方法包括如下步骤: 0035 步骤S1、沼气制备子系统以生物质为原料、在隔绝空气的条件下,利用甲烷细菌使 有机物发酵生成沼气; 0036 步骤S2、甲醇制备子系统从生成的沼气中提取出甲烷,而后将甲烷氧化生成甲 醇; 0037 步骤S3、氢气制备子系统利用生成的甲醇和水混合制得氢气,或者直接通过生成 的甲醇制得氢气; 0038 步骤S4、氢气发电子系统利用制得的氢气发电。 0039 作为本发明的一种优选方案。

23、,所述甲醇制备子系统提取甲烷的过程包括如下步 骤: 0040 步骤S21、将沼气通过碱石灰洗涤,除去其中的硫化氢、二氧化碳; 0041 步骤S22、将经过步骤S21之后的沼气通过浓硫酸,除去其中的氨气; 0042 步骤S23、将经过步骤S23之后的沼气利用低温挥发法制得高纯度的甲烷。 0043 作为本发明的一种优选方案,所述步骤S2中,将甲烷和氧气按89:12的体积比 混合,在150220和80125个大气压的条件下,通过铜制管道反应制得甲醇,反应式是: 2CH 4 O 2 =2CH 3 OH。 0044 作为本发明的一种优选方案,所述氢气制备子系统的制氢过程包括如下步骤: 0045 步骤S3。

24、1、将甲醇和水通过泵输送至换热器换热,换热后进入气化室气化; 0046 步骤S32、气化后的甲醇蒸气及水蒸气进入重整室,重整室内设有催化剂,重整室 说 明 书CN 102796656 A 4/6页 7 内的温度为370 -409; 0047 步骤S33、重整室与分离室之间设有预热控温机构,用以加热从重整室输出的气 体;所述预热控温机构作为重整室与分离室之间的缓冲,缩短重整室输出气体温度与分离 室温度之间的温度差,使得从重整室输出的气体的温度与分离室的温度相同或接近; 0048 步骤S34、所述分离室内的温度设定为400 -450,分离室的温度高于重整室内 的温度;分离室内设有钯膜分离器,从钯膜。

25、分离器的产气端得到氢气。 0049 本发明的有益效果在于:本发明提出的利用生物质发电的系统及方法,通过生物 质制备沼气、沼气提取出甲烷、甲烷氧化制备甲醇、甲醇制氢、氢气发电等流程,从而将生物 质转化为电能,提高能量转化效率。 0050 本发明可以根据不同的地区和选址,就地自然能源条件会有所不同,因此采用的 主流自然能源会有所不同。如可以重点发展太阳能聚热发电结合生物质生活垃圾,进行能 源和有机肥联产,构成能态新农村建设模式,所建能态农舍不仅是农户生活的场所,还是太 阳能收集生产甲醇的微型作坊,所用的甲醇生产工具是现代化的农用能态家用电器。实现 能态化农舍,太阳能聚热发电和生物质生活垃圾能源和有。

26、机肥联产都是成熟技术,所要解 决的是降低设备成本。而电解水制氢是成熟技术。 0051 生物质能源和农家肥联产已经实现,所存在问题是沼气产生后没有进一步转化成 液体甲醇,因此沼气存在使用和储运两大问题:使用直燃不仅浪费,还存在排放问题;沼气 储运成本高并危险。当把沼气转化成液体甲醇,就可以方便地储运,大大降低能源使用成 本。沼渣有机肥的处理产出,将带动有机农业的发展。 0052 农用能源可以实现自给自足。农舍已成为使用自动化装置的微型可再生甲醇生产 作坊。因此,农户所需要的能源已不需要外来供应,可以自给自足。电力可以通过家用能源 甲醇水氢分布式能源站发电获得,并且发电效率高安全可靠,随用随发。农。

27、用机械和农用交 通机动车辆全部使用甲醇水氢动力,所用的甲醇能源全部自生产,减少中间环节,减少农民 负担。更重要的是农业可再生洁净能源的自给自足,为农业奠定良好的有机生态生产环境, 这是实施能态农业经济最重要基础之一。 0053 利用本发明可以实现有机农业生产。禁止使用化肥和农药,全面使用农家肥。沼 渣固液分离,固体农家基肥返田,实现土地养护,促进来季好收成。液体稀释可直接用于农 田施肥,增产增收。这是农业从依靠化肥掠夺型生产转化成施用全有机肥护养型经济、全面 实现有机农业的基础保障之一。 0054 有机农业区内接驳型交通运输网络。农产品分为无公害、绿色和有机三类,其中有 机农产品是要求最高的产。

28、品,需要严格控制大气、水系和土壤等三方面不受污染。因此,在 有机农业生产区必须严禁化石能源车辆进入,避免化石能源尾气排放对大气产生影响。由 于动氢技术的成熟,在有机农业区块内全面实施甲醇水氢动力交通运输网是可行的。涉及 外来化石燃料汽车和运输车辆,采用定点接驳,由境内甲醇水氢动力交通分输境内服务端。 0055 全面实行零排放工业。在有机农业区任何排放都是不允许的,但是食能联产型经 济、沼气能肥联产型经济、自然能源固碳排氧甲醇经济等都属于农工相结合的产业,在有机 农业区不可能无工业,工业的存在就必须符合零排放要求,否则有机农业将成为空谈,能态 农业将无从谈起。由于存在固碳排氧工业的平衡作用,碳捕。

29、捉不再是消耗成本的事,捕捉的 碳将产生经济效益,纯氧来源是固碳排氧工业的副产物,因此对燃烧工业而言,在实现纯氧 说 明 书CN 102796656 A 5/6页 8 无氮燃烧过程中,不仅整体系统化的节能,还可以降低碳捕捉成本,实现经济性的零排放。 良好的工艺设计还能达到节能和节约工业能源消耗生产成本的目的。 附图说明 0056 图1为本发明利用生物质发电的系统的组成示意图。 0057 图2为本发明利用生物质发电的方法的流程图。 具体实施方式 0058 下面结合附图详细说明本发明的优选实施例。 0059 实施例一 0060 请参阅图1,本发明揭示了一种利用生物质发电的系统,所述系统包括:沼气制备。

30、 子系统11、甲醇制备子系统12、氢气制备子系统13、氢气发电子系统14,沼气制备子系统 11、甲醇制备子系统12、氢气制备子系统13、氢气发电子系统14依次连接。 0061 沼气制备子系统11用以以生物质为原料、在隔绝空气的条件下,利用甲烷细菌使 生物质中的有机物发酵生成沼气。 0062 甲醇制备子系统12与沼气制备子系统11的沼气出口连接,用以将生成的沼气加 压后从其中提取出甲烷,而后将甲烷氧化生成甲醇。本实施例中,所述甲醇制备子系统提 取甲烷的过程包括如下步骤:步骤S21、将沼气通过碱石灰洗涤,除去其中的硫化氢、二氧 化碳;步骤S22、将经过步骤S21之后的沼气通过浓硫酸,除去其中的氨气。

31、;步骤S23、将经 过步骤S23之后的沼气利用低温挥发法制得高纯度的甲烷;将甲烷氧化生成甲醇的过程包 括:将甲烷和氧气按89:12的体积比混合,在150220(如100或110)和80125 个大气压(如100个大气压)的条件下,通过铜制管道反应制得甲醇,反应式是:2CH 4 O2=2CH 3 OH。 0063 氢气制备子系统13与甲醇制备子系统12的甲醇出口连接,用以利用生成的甲醇 和水混合,制得氢气。所述氢气制备子系统的制氢过程包括如下步骤:步骤S31、将甲醇和 水通过泵输送至换热器换热,换热后进入气化室气化;步骤S32、气化后的甲醇蒸气及水蒸 气进入重整室,重整室内设有催化剂,重整室内的。

32、温度为370 -409;步骤S33、重整室与 分离室之间设有预热控温机构,用以加热从重整室输出的气体;所述预热控温机构作为重 整室与分离室之间的缓冲,缩短重整室输出气体温度与分离室温度之间的温度差,使得从 重整室输出的气体的温度与分离室的温度相同或接近;步骤S34、所述分离室内的温度设 定为400 -450,分离室的温度高于重整室内的温度;分离室内设有钯膜分离器,从钯膜 分离器的产气端得到氢气; 0064 氢气发电子系统14与氢气制备子系统13的氢气出口连接,用以利用制得的氢气 发电。 0065 以上介绍了本发明系统的组成,本发明在揭示上述系统的同时,还揭示一种利用 上述系统的发电方法;请参阅。

33、图2,所述方法包括如下步骤: 0066 【步骤S1】沼气制备子系统以生物质为原料、在隔绝空气的条件下,利用甲烷细菌 使生物质中的有机物发酵生成沼气。 0067 【步骤S2】甲醇制备子系统从生成的沼气中提取出甲烷,而后将甲烷氧化生成甲 说 明 书CN 102796656 A 6/6页 9 醇。 0068 所述甲醇制备子系统提取甲烷的过程包括如下步骤: 0069 步骤S21、将沼气通过碱石灰洗涤,除去其中的硫化氢、二氧化碳; 0070 步骤S22、将经过步骤S21之后的沼气通过浓硫酸,除去其中的氨气; 0071 步骤S23、将经过步骤S23之后的沼气利用低温挥发法制得高纯度的甲烷。 0072 而后。

34、,将甲烷和氧气按89:12的体积比混合,在150220和80125个大气压的 条件下,通过铜制管道反应制得甲醇,反应式是:2CH 4 O 2 =2CH 3 OH。 0073 【步骤S3】氢气制备子系统利用生成的甲醇和水混合制得氢气,或者直接通过生成 的甲醇制得氢气。 0074 所述氢气制备子系统的制氢过程包括如下步骤: 0075 步骤S31、将甲醇和水通过泵输送至换热器换热,换热后进入气化室气化; 0076 步骤S32、气化后的甲醇蒸气及水蒸气进入重整室,重整室内设有催化剂,重整室 内的温度为370 -409; 0077 步骤S33、重整室与分离室之间设有预热控温机构,用以加热从重整室输出的气。

35、 体;所述预热控温机构作为重整室与分离室之间的缓冲,缩短重整室输出气体温度与分离 室温度之间的温度差,使得从重整室输出的气体的温度与分离室的温度相同或接近; 0078 步骤S34、所述分离室内的温度设定为400 -450,分离室的温度高于重整室内 的温度;分离室内设有钯膜分离器,从钯膜分离器的产气端得到氢气。 0079 【步骤S4】氢气发电子系统利用制得的氢气发电。 0080 综上所述,本发明提出的利用生物质发电的系统及方法,通过生物质制备沼气、沼 气提取出甲烷、甲烷氧化制备甲醇、甲醇制氢、氢气发电等流程,从而将生物质转化为电能, 提高能量转化效率。 0081 这里本发明的描述和应用是说明性的,并非想将本发明的范围限制在上述实施例 中。这里所披露的实施例的变形和改变是可能的,对于那些本领域的普通技术人员来说实 施例的替换和等效的各种部件是公知的。本领域技术人员应该清楚的是,在不脱离本发明 的精神或本质特征的情况下,本发明可以以其它形式、结构、布置、比例,以及用其它组件、 材料和部件来实现。在不脱离本发明范围和精神的情况下,可以对这里所披露的实施例进 行其它变形和改变。 说 明 书CN 102796656 A 1/1页 10 图1 图2 说 明 书 附 图CN 102796656 A 10 。

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