生物质复合烧结燃料制备机理分析.doc
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1、生物质复合烧结燃料制备机理分析摘要:利用煤与生物质混合炼焦作为烧结燃料能够有效降低烧结烟气中污染物的质量浓度。通过开展生物质与煤的差热实验,研究炭化过程中生物质和煤之间的协同作用机理,为生物质煤焦的制备提供理论基础;并通过扫描电镜对热解后的样品进行微观观测。结果表明:生物质与煤之间的协同作用主要发生在550以后,在此温度段内生物质混煤燃料的热解失重速率与生物质和煤加权平均后得到的热解失重速率不一致。导致这种情况发生的原因:由于煤与生物质的热解速率不匹配,相同气体组分会影响彼此热解的进行;大量生物质炭和焦油在煤挥发分析出之前吸附、包覆在煤表面,填充煤的孔隙.抑止了煤挥发分的析出和扩散。据统计,2
2、018年我国钢铁产量为110551.6万t,钢铁生产过程中产生的大量有害烟气、粉尘和工业尘泥给地球生态环境带来了巨大的破坏1。研究表明,烧结烟气产生的SOx中的S元素主要存在于铁原料、烧结燃料和硫酸盐中,NOx基本为燃料型氮氧化物,且90%以上是NO2-4。因此,可以通过减少烧结燃料中的S和N的质量分数来降低烧结污染物的排放,而生物质能是可再生的清洁能源,具有低S、低N等特点,因而可以替代部分烧结燃料5。荷兰和英国学者6,7于2007年对葵花籽替代不同烧结焦粉占比对烧结矿及其生产的影响进行了研究,结果表明:当替代占比为10%时,其对烧结矿及烧结生产几乎没有影响,但当占比超过20%时,烧结矿的质
3、量会急剧下降,而且二噁英等有害物质排放量增加;范晓慧等8通过烧结杯试验对2种木炭和1种成型锯末替代焦粉烧结进行研究,结果表明,采用生物质燃料替代焦粉进行烧结,垂直烧结速度有所増加,料层最高温度有所降低,烧结矿成品率及转鼓强度有所下降。通过对生物质燃料分段炭化、改性、包裹制粒等工艺手段可降低生物质的反应性,提高生物质替代烧结燃料的占比9-12。生物质混煤炼焦来替代上述复杂的生物质燃料制备工艺,可节约成本、提高生产效率。生物质和煤的热解是一种热化学过程,其在没有氧气和催化剂的情况下分解为焦炭、焦油和天然气。影响共热解反应的主要因素为反应终温、加热速率和停留时间。尽管不同种类生物质的化学组成基本相同
4、,但由于生长环境和自身特性的差异,它们的化学成分也有所不同,这也将影响热解过程13。至今为止,煤与生物质共热解技术仍处于基础研究阶段。一部分学者认为生物质和煤共热解具有协同效应,因为生物质中的碱金属和碱土金属可以催化煤的热解,且生物质热解产生的活性氢可以稳定煤热解过程中产生的自由基,从而使煤分子中的大颗粒被“低分子化”,产生更多的胶态产物来改善煤的焦结性14;一部分学者则认为生物质与煤共热解只是两者单纯的叠加,不会产生相互作用15。本文通过研究生物质混煤炭化过程,为寻找新生物质燃料制备工艺作理论准备。1实验原料与方法1.1实验原料实验所用的煤样为某炼焦场的配合煤,生物质取自唐山郊区的花生果壳。
5、实验样品的制作过程如下。(1)采用颚式破碎机将煤粉碎后,选取粒度小于3mm的煤粉放人球磨制样机中破碎,筛选粒度在0.0750.15mm的煤粉作为实验样品。(2)使用齿爪式粉碎机将花生果壳破碎成小碎片,然后筛选粒度在0.0750.15mm的花生果壳作为生物质样品。1.2煤与生物质热解实验利用某公司生产的高温综合热分析仪(HTC-3)进行生物质混煤的热重实验,解析生物质和煤的炭化热解过程和炭化机理。实验过程配置不同生物质(花生果壳)混煤比的样品,通过比较生物质混煤炭化过程中热重曲线的差异,探究生物质和煤在炭化过程中的协同作用。在生物质混煤炭化实验开始之前通入纯度高达99.99的N2作为保护气体,以
6、保证炭化实验过程中的气氛,阻止实验样品与O2发生反应,实验方案及参数设定如表1、2所示。为深入了解生物质和煤之间的协同作用,将生物质和煤各温度点的热解残余固体量进行加权平均计算,计算公式如下。1.3形貌特征分析采用扫描电镜对热解后的实验样品进行微观形貌观测,该扫描电镜为荷兰FEI捷克公司生产的型号为Scios03040702的聚焦离子束场发射扫描电子显微镜。2实验结果与分析2.1生物质混煤比对炭化的影响生物质混煤比对焦炭的质量和污染物排放有很大的影响。生物质单独炼焦生成的焦炭,其机械强度低、易破碎,并且燃烧速度比用煤炼出来的焦炭更快,导致将其应用在烧结生产中的放热速率与传热速率不匹配,生产出来
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