水稻秸秆与煤粉混合燃烧特性及动力学.doc
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1、水稻秸秆与煤粉混合燃烧特性及动力学摘要:釆用热重分析法研究了水稻秸秆(RS)、煤粉(PC)及两者不同掺混比的混合物在不同升温速率下(10,20,40/min)从室温升至1000的燃烧特性,用Kissinger-Akahira-Sunose(KAS)法和Flynn-Wall-Ozawa(FWO)法计算了燃烧过程中的活化能。结果表明,失重速率(DTG)曲线中RS比PC多一个失重峰,且残余质量低。随升温速率增加,所有样品DTG曲线均向高温偏移,产生热滞后现象。RS和PC在混合燃烧过程中存在协同效应,且高温区域内更显著。PC掺混比例为50wt%时,混合物平均活化能的计算值较低,仅为76.0kJ/mol
2、(KAS)和83.2kJ/mol(FWO)。1前言中国已成为世界上第一大能源生产国和消费国,我国每年秸秆产量有9亿吨,水稻秸秆资源十分丰富,但生物质能源存在能量密度低和运输困难等缺点,导致综合利用率较低,资源浪费且污染环境。水稻秸秆等农副产品的资源化利用对保护环境、节约资源及提高经济等具有重大意义1。煤与水稻秸秆混合燃烧既能有效改善生物质能源利用,又可降低煤炭资源消耗,同时治理环境污染。近年来,生物质与煤混合燃烧特性研究受到广泛关注,Liu等2用非等温热重分析法研究了两种草本生物质(甜菜根和柳枝稷)与烟煤的共燃动力学;Yu等3研究了富氧条件下掺混比和氧气浓度对两种生物质(百慕大草和玉米秆)与烟
3、煤共燃特性和动力学的影响;Yi等4对生物质与生物炭的共燃行为展开研究,得出混燃过程中生物炭与生物质之间存在协同作用,可燃性更好。煤与其它生物质如污泥、油页岩的共燃特性也有研究5,6。对水稻秸秆与煤粉之间共燃行为及其协同作用的研究较少。本工作研究了不同掺混比的水稻秸秆与煤粉在10,20和40/min升温速率下的混合燃烧特性,考察了水稻秸秆与煤粉共同燃烧过程中的协同作用,采用Kissinger-Akahira-Sunose(KAS)法和Flynn-Wall-Ozawa(FWO)法计算了水稻秸秆、煤粉及其混合物在燃烧过程中的动力学特性参数。2实验2.1实验原料广东粤西地区的水稻秸秆(Rice Str
4、aw,RS),安徽省淮北市某企业用煤粉(Pulverized Coal,PC)。水稻秸秆和煤分别在烘箱中105下烘干12h,干燥后用破碎机粉碎,通过振筛机筛取粒径50-150目(106270pm)的样品,其工业分析和元素分析见表1,O含量通过差减法获取。2.2实验设备与分析仪器DHG-9070电热恒温鼓风干燥箱(三发科学仪器有限公司),8411型电动振筛机(道土墟越州土工仪器厂),FA124电子天平(舜宇恒平科学仪器有限公司),MAC-3000全自动工业分析仪(国创分析仪器有限公司),VarioELcube元素分析仪(德国Elementar公司),SetsysEvoTG-DSC/TGA热重分析
5、仪(法国SETARAM公司)。2.3实验方法处理后的RS和PC以不同比例混合,PC含量分别为0,30wt%,50wt%,70wt%和100wt%,样品记作RS,30P70R,50P50R,70P30R和PC,混合均匀后置于干燥器中。燃烧热重实验采用热重分析仪,载气流量保持在60mL/min,模拟空气气氛(N2:O2=4:1体积比),每次取样品100.2mg,釆用非等温法分别以10,20和40/min的升温速率从室温加热至1000。实验前进行无样品的空白实验,且所有实验重复两次,以减少系统误差和测试误差。实验流程图见图1。3结果与讨论3.1水稻秸秆与煤粉单独燃烧特性图2为RS和PC在20/min
6、升温速率下的燃烧失重和失重速率。由图可知,燃烧过程中,RS的失重主要分为4个阶段,失重速率出现3个峰。第1阶段发生在164以下,主要为水分受热蒸发及汽化,出现一个相对平缓的失重峰,质量损失不明显,这是由于样品含水量较低;第2阶段在164-386,失重速率在300附近出现最大失重峰,此时燃烧速率最快,有大量挥发分生成,主要归因于半纤维素和纤维素的热分解7,8;第3个阶段在386-537,主要是木质素裂解和固定碳的燃烧9,在460附近出现失重峰,较第2阶段挥发分峰低且范围宽,这是由于固定碳含量相对较少,且燃烧不集中;第4阶段在537以上,失重平缓,燃烧反应速率基本为0,样品燃尽,燃烧反应结束。PC
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