氢能在玻璃生产中的利用与可行性分析.docx
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1、结合国家的发展战略与“双碳”目标,在玻璃行业开展降低碳排放的相关技术研究,掌握碳排放来源,提出适合于本行业发展碳中和路径,有助于推动玻璃行业节能降碳、推进行业绿色低碳发展。在实现碳排放达到峰值的进程中,针对减碳要求玻璃行业一直在行动。减少碳排放需要结合玻璃行业及玻璃生产的特点,由于燃烧与生产过程中的碳排放占玻璃行业CO2总排放量的87%以上,减少含碳能源的使用将成为重点。有关节能减排技术被陆续开发,并已经在生产线上使用,如结构优化、全氧燃烧、电辅加速熔制、余热发电、窑炉全保温、红外涂料、0#氧枪、燃料的选择等,目前在玻璃工业中还未形成颠覆性的减碳关键技术。随着制氢与氢能技术的快速发展,据国际能
2、源署的统计显示,2023年中国的氢气产量达4000万ta,在全球产氢量中排名第一。在玻璃制备中使用氢能正逐步变得可能,但需要从氢能利用产业政策、氢能利用安全、燃烧技术等方面使之成为可行。1氢能源的基本特点(1)储量巨大在宇宙中,氢是最丰富的元素,占整个宇宙物质量的81.75%。地球上的H主要以0的形式存在,地球表面的70.8%被水覆盖。水可以作为反应物,通过电极通电电解的方式制备也,发生分解反应生成氢气和氧气。另外,在化石燃料中也含有大量的H元素,可以通过煤制氢、天然气制氢的方式产生氢气。随着双碳理念的推进与制氢成本的降低,氢气作为燃料燃烧的比例会迅速提高。(2)热值高、燃烧性能好氢在元素周期
3、表中排列第一位,其分子量最小,热值为1.410Jkgo除核燃料外,氢气的发热值是所有可燃物质中最高的。每千克氢气完全燃烧释放的热量约是汽油的3倍、酒精的3.9倍、焦炭的4.5倍、天然气的4倍。氢气的燃烧性能较好,火焰的传播速度较快,属于易燃气体,燃点为574,氢气的燃烧范围很宽,在空气中的体积分数为4%75%时,均能够发生燃烧反应,燃烧完全。(3)燃烧产物清洁、可循环度高目前,虽然石油化工资源制氢是我国主要的制氢来源,这种方法价格低、产量大,但在生产过程中同时会产生相当数量的二氧化碳,被认为是不可持续的。氢能是不依赖化石燃料的新的含能体能源,通过水制氢是未来获得氢气的主要手段。水可以制得氢气和
4、氧气,氢气燃烧后再次生成水,循环度高。氢气燃烧的产物是水,不会对环境造成负面影响,环保性好。(4)供能损耗少、运输方便、不易储存氢能够以气态、液态或固态的金属氢化物形式被储存,适应贮运及各种应用环境的不同要求。可以选用近距离管道输氢代替,安全性提高,能源无效损耗减少。氢作为燃料,自重轻,可以增大运载工具的有效载荷,降低运输成本。氢的体积能量密度小,是天然气1/3左右,对于储运提出挑战。氢的分子结构相对小,不易储存。2氢能在玻璃生产中的应用(1)氢气的燃烧特征与其它气体燃料相比,氢气的燃烧有以下特点:氢气的燃烧速度快。氢气爆炸速度与氢气浓度的关系近似高斯曲线,其定向最大传播速度(也称氢焰速度)x
5、=167.7mso出现最大氢焰速度时的浓度值ax=33.5%o氢气在相对封闭的管道内的火焰速度受点火位置影响,在管道内设置阻火器的开口管道进行的火焰速度试验表明,当距阻火器的管道点火点达到15m时,点火后即发生爆燃,其在管道内的火焰速度可达到2133ms,是同样条件下丙烷和空气混合气体火焰速度的2030倍。燃烧温度高。氢气燃烧时发出青色火焰并产生爆鸣。空气助燃时的燃烧温度可达2000氢氧混合燃烧的火焰温度为2100-2500oCo爆炸范围宽。氢气爆炸的上下限范围为4.1%74.2%,爆炸威力大,最大爆炸压力为0.74MPao由于氢气燃烧产物为0,与含碳的燃料相比,其烟气的黑度会有所降低,辐射系
6、数减小,传热效率也会降低。有模拟研究表明,对于650t/d的浮法玻璃熔窑而言,分别使用天然气、天然气+氢气(比例为7:3)、纯的氢气为燃料,在熔窑熔化部火焰空间区域,火焰及烟气对配合料及玻璃液的热通量与热辐射量存在明显的差距。表1为玻璃液面处的热通量与热辐射量结果。将表1中的数据作成柱状图,见图1。热量参数天然气(NG)天然气+氢气(NG+H2)(比例为7:3)纯氢气(H2)热通量11539811035191543热辐射量11471810932290664表1坂璃液面处的块通量与热辐空量Wr150000-125000-100000-75000-50000-25000-0-图1玻璃液面处的热通量
7、与热辐射量燃料种类由表1与图1可以看出,随着燃料中H2含量的增加,玻璃液面处的热通量与热辐射量呈现出逐渐降低的趋势。若以天然气为对比指标,使用天然气+氢气(比例为7:3)为燃料时,玻璃液面处的热通量与热辐射量会降低约4.5%;使用纯氢气为燃料时,玻璃液面处的热通量与热辐射量降低约20%。其中的原因与燃烧产物的组成有密切的关系,H2含量的增加,烟气中CO2的含量降低,使其黑度降低,火焰与烟气的辐射系数下降。(2)氢气在玻璃熔制中的国内外实践利用氢气熔制玻璃,在减排C02方面具有非常显著的优势,国内外的企业与组织在该领域已经开展了许多尝试。20232023年,欧洲一些知名的玻璃企业陆续尝试在玻璃熔
8、制时使用氢气。2023年,肖特在德国美因茨总部启动试点项目,在工业生产线上使用氢能进行玻璃生产。肖特及其项目合作伙伴共将投入超过71.4万欧元,其中包括欧洲区域发展基金提供的约33.8万欧元的研发经费,主要用于开发全新的环保低碳型玻璃熔融工艺与装备。该环保项目在特种玻璃行业中尚属首例。其方法是使用氢气和天然气的混合物进行较大规模熔化试验,并利用这些试验来进一步了解氢气在玻璃熔化过程中的影响程度,实现大幅度减少碳排放的目标。2023年,Pi1kingtonUK(英国皮尔金顿)在位于英国圣海伦斯工厂进行了一项使用氢气生产玻璃的试验,天然气完全被氢气所取代。这是世界上首次在浮法玻璃熔窑进行的试验,工
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