采用固体热载体加热手段容易实现生物质快速升温而发生热裂解,达到液化的目的。固体热载体与生物质粉末在下降管内混合热裂解的技术是实现这一工艺的手段。利用PIV(Particle image velocimetry)、PTV(Particle tracking velocimetry)技术研究生物质粉末与固体热载体在下降管内部流动混合过程中的相互运动和碰撞规律,建立生物质粉末与固体热载体之间热交换规律;
建立了垂直下降管反应器流动模拟装置,开展了陶瓷球、生物质粉末在反应管流动与动量交换的PIV测量与分析工作。获得了开放式下降管内陶瓷球、生物质粉末单独或者混合的流动规律;获得了固定抽气速率下下降管内陶瓷球、生物质粉末单独或者混合的流动规律;为总结颗粒间换热规律奠定了基础。设计了可以检测陶瓷球和生物质粉末换热量的测量系统,正在加工制作中。该系统可以检验预测的陶瓷球、生物质粉末之间换热量的精确程度。