玉米秸秆循环流化床气化炉气化工艺参数优化.doc
《玉米秸秆循环流化床气化炉气化工艺参数优化.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《玉米秸秆循环流化床气化炉气化工艺参数优化.doc(17页珍藏版)》请在第一文库网上搜索。
1、玉米秸秆循环流化床气化炉气化工艺参数优化摘要:为实现秸秆类农业生物质废弃物的高效清洁能源化转化利用,采用带有二级返料系统的循环流化床气化炉对玉米秸秆进行了气化试验。在二级返料系统开启及闭合条件下,选取空气当量比为0.200.35,研究空气当量比对玉米秸秆气化特性的影响,结果表明二级返料系统开启及闭合两种工况均在空气当量比为0.26时取得较优值,二级返料系统开启时具有较好的气化效果,碳转化率与气化效率最大值分别达到93.54%与77.06%。在二级返料系统开启状态下,试验研究了水蒸气配比对玉米秸秆气化特性的影响,结果表明以空气为主气化介质,辅助以水蒸气气化,可以有效改善气化燃气品质,提升气化效率
2、。当空气当量比为0.26、水蒸气配比为0.2时,玉米秸秆空气水蒸气气化具有较好的气化特性,燃气热值与气化效率分别达到最大值5.89MJ/m3与81.45%。典型工况条件下的焦油蒸馏馏分分析结果表明,提高气化炉反应温度,并保持一定的水蒸气气化环境,可促进焦油裂解转化。试验可为秸秆类生物质的高效清洁转化利用提供参考依据。引言中国的秸秆资源非常丰富,2016年玉米、小麦、水稻等秸秆的产量已达9.96亿t,其中玉米秸秆的年产出量约3.32亿t,占总秸秆量的41.5%,约合1.7亿t标准煤1-2。随着高度依赖化石能源导致的环境污染问题凸显,以及社会经济发展对清洁能源的迫切需求,科学合理地利用秸秆资源,开
3、发秸秆类生物质资源的高效清洁转化利用技术,是实现农业可持续发展的有效途径3-5。在生物质能源工程化转化利用方式中,气化是应用最广泛的技术之一6-9。然而,传统固定床气化技术生产强度与能量转化效率较低,不适宜较大规模的工业化放大应用10-12。生物质气化的高效转化利用技术已经引起诸多学者的关注,并在其转化应用方面进行了有重要意义的探索13-17。其中,流化床气化工艺对生物质原料的适应性强,反应炉内气流与温度分布均匀,容易实现商业化,适于应用在大型装置系统18-19。孙佳伟20针对生物质低温气化燃气热值较低及焦油含量高的问题,提出了可实现高温热解与气化的生物质高温旋风流化热解气化工艺。Zeng等2
4、1-22研究了中药渣类生物质的流化床热解气化工艺,并建设了工业示范工程,可以产出低焦油含量的生物质燃气。Guo等23对循环流化床气化系统进行了改进,通过增加返料管将二级旋风分离器分离出的较大粒径的颗粒物返至流化床主炉,提高了气化效率及碳转化率。于杰等24采用循环流化床,以气化燃气显热加热空气,使用预热空气为气化剂对玉米秸秆进行了热解气化,与常温空气气化结果相比,气化效率及燃气热值均有提高。车德勇等25建立了生物质在流化床中空气水蒸气气化模型,综合考虑了气化工艺碳不完全转化的特性,对生物质在流化床中的空气水蒸气气化反应进行模拟,表明水蒸气对于生物质类原料的气化反应具有良好的促进作用。已有的研究报
5、道表明,生物质气化的能量转化效率较低、转化过程中产生的副产物焦油含量高,仍是制约气化技术工程化推广应用的主要原因,而采用双回路循环流化床,以预热空气与水蒸气为气化剂,可以具有较好的气化效果。为研究玉米秸秆高效清洁气化转化的可行性,探索适合的气化工艺工作参数,在循环流化床基础上,建立带有二级返料装置的双回路循环流化床进行气化试验,对比二级返料系统开启及闭合状态下空气当量比对气化特性的影响,试验验证水蒸气配比对气化效果的提升作用,得到较优的工况条件,并对气化燃气中的焦油样品进行了馏程分析,探索气化转化过程参数对焦油转化的影响作用,以期为实现玉米秸秆等生物质废弃物的高效清洁转化利用提供借鉴。1材料与
6、方法1.1试验原料选用农业生产中产生量大的玉米秸秆为原料,样品取自山东省邹城市,将新鲜秸秆清除根部泥土,保留秸秆根茎叶完整。试验前利用铡草机将秸秆切成段状,使用秸秆粉碎机对原料进行粉碎至粒径10mm,采用热风炉干燥至含水率约15%备用。试验原料的工业分析和元素分析见表1。1.2试验装置与方法气化试验装置如图1所示,主要包括生物质原料进料系统、循环流化床气化炉、二级返料系统、石英砂床料供给系统、空气预热器、水蒸气发生器、燃气净化系统、温度与压力检测系统。流化床主炉为内径约0.35m的圆柱结构,主体高度约10m,使用粒径0.30.8mm的石英砂为床料,采用水蒸气发生器与空气预热器回收气化燃气显热,
7、产出的水蒸气及热空气通入气化炉作为气化剂,在气化炉底部风室入口管道设置调节阀与流量计,调节并控制进入气化炉内的气化介质量。沿气化炉主炉轴向方向自下而上设置4组温度热电偶和压力传感器,在线监测气化炉运行温度与压力。T1/P1、T2/P2、T3/P3、T4/P4测量点分别位于距气化炉主炉底部约1、4、6、8m处。为减小对气化炉内部流场干扰的影响,所有检测器仅伸入主炉内壁约20mm。试验所用玉米秸秆原料密度小、质量较轻,在流化床气化过程中,未及时完全反应的颗粒原料容易随气流携带出气化系统,导致气化炉出口气体中的飞灰含量大,且会降低系统气化效率与碳转化率。为此,气化试验系统设置了可以与一级返料阀及除灰
8、装置分别连通或断开的二级返料系统。试验过程中,玉米秸秆原料通过进料装置保持连续均匀供给,首先经过流化床与一级返料装置组成的循环流化床进行气化反应,随后进入二级返料系统的气固旋风分离器,当二级返料系统与一级返料阀连接管路开启时,分离出的固体颗粒物返回至气化炉进行再次循环反应;当二级返料系统与一级返料阀连接管路关闭时,分离出的固体颗粒物经除灰装置排出。试验运行中,需注意观测系统温度与压力数据变化,气化炉进料量与配风量保持不变时,当气化炉温度出现升高趋势,则需要向炉体内补充石英砂床料控制系统温度;当气化炉底部压力出现升高趋势,需要对气化炉排渣,并补充石英砂床料保持系统压力稳定。二级返料系统关闭状态下
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 玉米 秸秆 循环 流化床 气化 工艺 参数 优化