连续蓄热式生物质气化燃烧供热系统.doc
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1、连续蓄热式生物质气化/燃烧供热系统摘要:生物质能源是一种环境友好的可再生能源,但也存在能量密度低、含水率高、碱金属含量高等缺点,导致其在热利用的过程中存在易结渣、堵灰及腐蚀、热效率不高等问题。本文结合生物质气化、炉内碱金属/硫固定、两级焦油裂解、蓄热式燃烧,以及冷凝热回收等多项先进技术,设计并搭建了连续蓄热式生物质气化/燃烧供热系统。以海洋贝壳类废弃物作为生物质成型燃料的添加剂和生物质焦油裂解过程的催化剂,在实现海洋废弃资源高值化利用的同时,克服了生物质热利用过程中的多项障碍,能够显著提高生物质能热利用效率,同时大幅度降低当前工业及民用供热过程中CO2、SOx、NOx及烟尘的排放,具有良好的经
2、济性与环保性。引言生物质能源的传统利用方式以直接燃烧为主, 这种利用方式不但热利用效率偏低,而且污染物排放浓度也仍然偏高。因此,生物质直燃在中国的很多地区并不被视为清洁燃料,而生物质气化燃气则被视为一种值得推广的清洁能源。蓄热式燃烧技术,又称高温空气燃烧技术,是20世纪90年代开始推广的一项新型燃烧技术,它具有高效烟气余热回收、空气和燃气预热温度高以及低氮氧化合物排放的优越性,从而广泛应用于钢铁、冶金、机械、建材等工业生产中,并已出现迅猛发展的势头。但是,传统的生物质气化和蓄热式燃烧技术也各自存在一定的不足。生物质气化的不足体现在:生物质中碱金属含量高,在气化炉内会导致灰熔点下降,易结渣,且气
3、化强度、能源转换效率会出现明显下降。气化后,大部分碱金属则转移至气相,会导致下游热利用设备出现堵灰和腐蚀1;生物质气化燃气中含有大量焦油,冷凝后易导致管路、阀门堵塞。此外,焦油本身热值较高,不回收利用会导致能量的浪费,而作为分解焦油最有前景的催化裂解法,其镍基催化剂在焦油的分解方面非常活跃,但容易碳沉积导致催化剂失活。并且镍化合物有毒,其处理将会带来潜在的环境问题2;生物质燃气热值低,其燃烧温度低,易出现燃烧不稳定现象。传统蓄热式燃烧的不足体现在:高温预热空气的间歇变向会导致热利用设备内压力剧烈波动;以高热值燃气(如天然气等)为燃料时,不但原有的节能、低氮等优势会降低,而且实际应用过程的复杂性
4、反而会导致NOx的排放远超预期;两侧蓄热体水当量比的不平衡,导致难以实现理论上的极限热回收。本文结合生物质气化与蓄热式燃烧两种技术各自的优势,提出一种能够克服两种技术的缺陷并充分发挥各自优势的方案,搭建一套完整的高效低排放生物质热利用系统,以期能够最大限度地提高生物质利用的热效率,降低污染物排放量。1设计方案1.1系统流程为了填补当前煤炭和天然气应用大面积受限而导致的清洁可再生能源严重空白的现状,提出了一种连续蓄热式生物质气化/燃烧供热系统,其设计方案如图1所示。系统工艺流程如下:蓬松生物质与添加剂(碾碎的贝壳或高岭土)一起压缩制成高密度成型燃料,在上吸式生物质气化炉内气化为燃气;气化炉的水冷
5、套产生的水蒸气则与高温空气一起,作为下游部分氧化法焦油裂解过程使用的改性气;气化燃气中的焦油在两级焦油裂解器(部分氧化法+催化裂解法)内彻底分解为可燃气体小分子;高温燃气通过空气预热器降温至大约200后进入布袋除尘器除尘净化;经空气预热器预热的空气作为气化剂从底部进入气化炉;净化后的低热值燃气进入燃烧器,在超过1000的高温空气的助燃作用下进行高温低氧稀释燃烧(蓄热式燃烧);燃烧后产生高温烟气,依次流经高温四通阀、蓄热体、低温四通阀、冷凝式换热器,完成放热的烟气最后经引风机排放至大 气,排烟温度为407。生物质燃烧烟气中富含的大量水蒸气在冷凝式换热器内释放出汽化潜热。环境中的冷空气混合小部分引
6、风机处排放的烟气完成氧稀释后,再经鼓风机升压,然后依次流经低温四通阀、另一侧蓄热体、高温四通阀,完成吸热升温后成为温度超过1000的高温空气。产生的高温空气分为两股,分别作为蓄热式燃烧的助燃空气和部分氧化法焦油裂解所用的氧化分解改性气。在添加剂和催化剂的选择上,选用海洋废弃物,如扇贝壳、牡蛎壳、花蛤壳等,根据KAEWPANHA等3的测试结果,贝壳的主要成分中CaCO3含量接近98%,是一种非常适合的添加剂材料。掺混贝壳添加剂的生物质成型燃料生产工艺为:将废弃的贝壳进行碾磨、筛分,(粒径250m)按一定比例在混料器中掺混到生物质粉状料中、在生物质成型机械中压缩成高密度燃料。以废弃的贝壳为基体负载
7、铜的催化剂制备工艺为:将废弃的贝壳进行碾磨、筛分(粒径250m),1000煅烧2h,用1%质量浓度的Cu(NO3)2水溶液浸渍、在110下干燥12h、650煅烧3h、压制成片待用。1.2烟气四通阀蓄热式锅炉需要每隔一段时间通过换向阀对空气与烟气进行换向,在传统切换阀中流通的气流为常温空气与已被降温的烟气,换向阀的切换时间对陶瓷蜂窝体的温度效率和热效率有一定的影响,同时也会影响炉内温度的变化和火焰的燃烧状况。为了提高锅炉热效率,本系统设计了可以连续产生高温空气的换向装置。其中,高温烟气阀的结构如图2所示,连杆1被气缸带动做上下往复运动,2为高温烟气进气口,3为高温空气排气口,4、5 为烟气孔,6
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