JP5688724B2 - バイオマス処理方法 - Google Patents
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- Processing Of Solid Wastes (AREA)
Description
そこで、本発明は、バイオマスガス化システムに備えられた装置に付着したバイオマスを処理する方法を提供することを目的とする。
図1は、本発明の一実施形態として説明するバイオマス付着防止機能付きバイオマスガス化システムの全体構成を示す図である。図1に示すように、本発明に係るバイオマス付着防止機能付きバイオマスガス化システム200は、調整タンク100、破砕機110、供給ポンプ120、第一熱交換器130、第二熱交換器131、前処理装置140、スラリー供給装置150、反応器160、加熱器161、予熱器162、加熱器163、予熱器164、クーラー170、減圧器171、気液分離器180、ガスタンク181、触媒回収器182、発電装置190等を備える。
供給ポンプ120は、破砕機110で破砕した混合物を前処理装置140に移送する装置である。
シリンダー310,320内には、水注入装置360から注入された水と、前処理装置140から受け入れたスラリー体とを仕切るようにピストン331,332が配置されている。
ガスタンク181は、気液分離器180によって分離された気体成分(生成ガス)を貯える容器(好ましくは耐圧容器)である。
次に、本実施の一形態として、超臨界水によるガス化反応によりバイオマスから燃料ガスを生成し、燃料ガスを利用して発電するバイオマスガス化システムにおける、バイオマス付着防止方法について説明する。
図1に示すバイオマスガス化システムを用いて、以下の実験を行った。
水97.6質量部、鶏糞2質量部、及び粒径20μmの活性炭0.4質量部を撹拌混合し、180℃,1.1MPaの条件下で熱水処理したバイオマスのスラリー体を、高圧ポンプにより管型反応器に圧入し、600℃,25MPaの条件下で、超臨界水による反応を行った。また、対照実験として、活性炭を添加しないで同様に超臨界水によるガス化反応を行った。その結果、活性炭を添加しない場合には、炭素ガス化率が73%であるのに対し、活性炭を0.4質量部添加した場合には、炭素ガス化率が88%と上昇することが明らかになった。
次に、水80質量部、セルロース粉末20質量部、及び平均粒径100μmの活性炭20質量部を撹拌混合してスラリーを調製した。その後、攪拌機を備えた167mlのオートクレーブにスラリー40mlを注入し、圧力25MPaで撹拌しながら400℃まで温度上昇させて1時間保持して超臨界水によるガス化反応を行った。反応後、室温まで冷却し、生成ガスを回収して炭素ガス化率を求めた。また、対照実験として、活性炭を添加せずに同様の処理を行った。その結果、活性炭を添加しない場合には炭素ガス化率が10%であるのに対し、活性炭を添加した場合には炭素ガス化率が30%と上昇することが明らかになった。
以上のことから、非金属系触媒の添加によりガス化効率を高めることができることが明らかになった。
図3に示すように、導入口210及び排出口220を設けた流動層反応器160(φ12.3mm×2400mm)の下方に分散板(網)を備え、平均粒径が1mmのアルミナボールを流動媒体として設置した。この流動層反応器160に、バイオマス(灰)や非金属系触媒の代わりにアルミナ粒子(平均粒径が180〜250μm、あるいは、平均粒径が250〜300μm)を水に混合した混合物を、アルミナ粒子が飛び出し、流動媒体であるアルミナボールが飛び出さない流量(0.19m/s〜0.60m/s)で導入口210から導入し、排出口220から排出されたアルミナ粒子を回収した。
図1に示すバイオマスガス化システムを用いて、以下の実験を行った。
水97.6質量部、鶏糞2質量部、及び粒径20μmの活性炭0.4質量部を撹拌混合し、180℃,1.1MPaの条件下で熱水処理したバイオマスのスラリー体を、高圧ポンプにより第二熱交換器131に導入した。
図9に示す通り、バイオマスガス化システムを作動させる前の第二熱交換器131内の圧力は25.0MPaであったが、バイオマスガス化システム200を作動させてから約2時間経過した頃から、圧力が上昇しはじめ、約2時間45分経過後、圧力は26.0MPaに達した。この時、スラリー供給装置150における周波数は、44.4Hzであった。そこで、第二熱交換器131の入口部分の配管の外面(ジャケット側)と、第二熱交換器131の入口部分の配管の内面(チューブ側)に対し、エアーノッカー(株式会社セイシン企業、製品番号:SKエアーノッカー)を用いて衝撃を与えた。
図1に示すバイオマスガス化システムを用いて、以下の実験を行った。
水97.6質量部、鶏糞2質量部、及び粒径20μmの活性炭0.4質量部を撹拌混合し、180℃,1.1MPaの条件下で熱水処理したバイオマスのスラリー体を、高圧ポンプにより第二熱交換器131に導入し、圧力25MPaで撹拌しながら600℃まで温度上昇させて1時間保持して超臨界水によるガス化反応を行った。反応後、室温まで冷却し、管式反応器160の管の内面に付着したバイオマスのスラリー体に対してX線解析(XRD)を行った。図10に管式反応器160の管の内面に付着したバイオマスのスラリー体とヒドロキシアパタイトとのXRDパターンの比較を示す。
120 供給ポンプ 130 第一熱交換器
131 第二熱交換器 140 前処理装置
150 スラリー供給装置 160 反応器
161 加熱器 162 予熱器
163 加熱器 164 予熱器
170 クーラー 171 減圧器
180 気液分離器 181 ガスタンク
182 触媒回収器 190 発電装置
200 バイオマス付着防止機能付きバイオマスガス化システム
210、211 導入口 220、221 排出口
230 流動媒体 240 分散部
250 剥離装置 260 つまり防止装置
261 針金 262 駆動装置
263 パッキン
310、320 シリンダー 330 軸
331、332 ピストン 340 攪拌機
350 攪拌機 360 水注入装置
361〜364 バルブ 371、372 三方弁
373〜376 バルブ 380、381 蓄圧器
410 混合液注入部 420 水槽
421 排出口 422、423 活性炭受部
424 排水口 425、426 籠
430 循環ポンプ 440 供給管
450 灰受入部 451 籠
460、461、470 バルブ
Claims (6)
- 非金属系触媒の存在下において、バイオマスを100〜250℃の範囲内の温度、及び0.1〜4MPaの範囲内の圧力の条件下で熱水処理し、前記非金属系触媒を含む前記バイオマスのスラリー体を形成する前処理装置と、
後記反応器において水熱処理することにより生成された生成ガスを含む排出物の熱を利用して熱交換を行うことにより、前記前処理装置から移送される前記スラリー体を予熱する管式熱交換器と、
前記管式熱交換器から移送される前記スラリー体を予め加熱する予熱器と、
前記予熱器から移送される前記スラリー体を、374℃以上の温度、及び22.1MPa以上の圧力の条件下で水熱処理する反応器と、
を備え、
前記管式熱交換器は、つまり防止装置を備え、
前記つまり防止装置は、前記管式熱交換器の一方の管の入口から出口に向けて貫通する耐熱性を有する針金と、前記針金を駆動するための駆動装置とを備えること、
を特徴とするバイオマス付着防止機能付きバイオマスガス化システム。 - 前記駆動装置は、前記針金を往復運動させるためのピストン、又は前記針金を振動させるための振動モータを備えていることを特徴とする請求項1に記載のバイオマス付着防止機能付きバイオマスガス化システム。
- 前記管式熱交換器の管内の圧力が26.0MPa以上で、前記つまり防止装置を作動させる制御装置を備えていることを特徴とする請求項1又は2に記載のバイオマス付着防止機能付きバイオマスガス化システム。
- 非金属系触媒の存在下において、バイオマスを100〜250℃の範囲内の温度、及び0.1〜4MPaの範囲内の圧力の条件下で熱水処理する工程と、
熱水処理することにより得られた、前記非金属系触媒を含む前記バイオマスのスラリー体を、後記反応器において水熱処理することにより生成された生成ガスを含む排出物の熱を利用して熱交換を行う管式熱交換器に導入して予熱する工程と、
予熱した前記バイオマスのスラリー体を、予熱器に導入して予め加熱する工程と、
予め加熱した前記バイオマスのスラリー体を、反応器に導入して374℃以上の温度、及び22.1MPa以上の圧力の条件下で水熱処理する工程と、
を含むバイオマス処理方法において、
前記管式熱交換器の一方の管の入口から出口に向けて通された耐熱性を有する針金を動かして、前記管式熱交換器の管の内面に付着したバイオマスのスラリー体を前記内面より剥離する工程を含むことを特徴とするバイオマス処理方法。 - 前記針金を、往復運動させること又は振動させることによって、前記管式熱交換器の管の内面に付着したバイオマスのスラリー体を前記内面より剥離することを特徴とする請求項4に記載のバイオマス処理方法。
- 前記管式熱交換器の管内の圧力が26.0MPa以上になった時に、制御装置によって針金を動かすことを特徴とする請求項4又は5に記載のバイオマス処理方法。
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