生物质颗粒燃料的成型能耗试验研究.doc
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1、生物质颗粒燃料的成型能耗试验研究摘要:以陕西地区苹果树修剪枝为原料,采用自制的生物质成型燃料多参数调控试验系统,分析单颗粒成型过程中的压力-位移曲线,考察基质含水率(5%20%)、成型温度(70150)和压力(80120MPa)对颗粒燃料成型能耗的影响。结果表明:随着压具位移的增加,挤压过程的压力变化呈3个阶段:松散段、过渡段和压紧段;推出过程的压力变化总体呈波动下滑的趋势,且初期压力波动范围较大。试验范围内,随着温度的升高,挤压能耗降低、推出能耗升高;随着压力的增大,二者均升高;基质含水率影响趋势相同,15%均达到最低值(29.47、4.79J/g)。引言我国“十三五”能源规划指出,生物质成
2、型燃料是生物质能利用的重要途径之一1,而成型燃料在制备过程中的能耗问题是影响生物质成型燃料成本和产业发展的重要因素。李在峰等2研究表明:生物质原料在环模常温成型过程中成型能耗占综合能耗的90%以上。很多研究关注某种能源作物在单位时间内生产成型燃料所消耗能量与该段时间内生产成型燃料质量的比值(比能耗)。ODogherty等3和Faborode等4研究均得出大麦秸杆的比能耗在525J/g之间,并建立比能耗与松弛密度的线性关系式;柴琦等5对黧蒴栲和工业油料饼粕混合燃料进行压缩试验研究,在不同成型温度、压力、含水率条件下得到其成型比能耗为1840J/g;邢献军等6对玉米秸秆进行热压成型试验,并得到其压
3、缩能耗为3.05.0kWh/t。可见,由于生物质原料和压缩条件的多样性,不同生物质颗粒成型的比能耗有所不同。陕西地区以苹果树为代表的林业废弃物年产量约为1105kg7,且以苹果树木屑为代表的生物质颗粒燃料在整个成型环节(挤压和推出)中的能耗关键参数研究鲜有报道。本文以陕西地区苹果树木屑为原料进行单颗粒成型试验,主要考察成型温度、成型压强、生物质含水率对成型过程中挤压能耗与推动能耗的影响,并进行机理分析,以期为改善陕西地区苹果修剪枝条制备颗粒燃料的规模化生产线提供科学依据。1材料、设备及方法1.1原材料及样品制备试验原料:陕西地区苹果树修剪枝,由陕西汉沣新能源有限公司生产提供。主要设备:101-
4、1型电热鼓风干燥箱,天津市泰斯特仪器有限公司;FS-100型生物质粉碎机,山东恒乐新科科技设备有限公司;LBGF-8000型工业分析仪,鹤壁市蓝博仪器仪表有限公司;Flash EA1112型元素分析仪,美国Thermo ElectronSPA公司。原料经粉碎、筛分(2030目),收集直径约1mm的木屑。苹果树木屑,在热风干燥箱中干燥48h后利用超纯水对原料进行配水,控制其含水率为5%、10%、15%、20%。工业分析结果和元素分析结果如表1所示。1.2试验系统及方法本试验在自行研制的生物质成型燃料多参数调控试验系统进行(由山东济南恒瑞金试验机有限公司搭建),试验系统由压模、底座、加热装置、力传
5、感器、横梁、电机、温度控制器等组成,如图1所示,压制棒和模具孔相互配合,成型压强和成型温度分别由力传感器和热电偶分别监控,这些传感器直接与电脑相连接。此外,控制压制棒下行的相关程序可由电脑端进行编制控制(SmartTest软件,山东恒乐新科科技设备有限公司)。颗粒制备过程中的压力-位移曲线可从电脑中读出。主要的试验步骤如下:1)模具孔外配有温度控制装置。不同的温度设定由石棉包裹的硅胶加热片和热电偶共同完成,在加热过程中,热电偶不断监控其温度变化是否达到设定温度(70150),若已达到设定温度则关闭硅胶加热片,加热过程保持60min,目的是维持模具内壁温度场稳定,不锈钢垫块在加热前被放置在模具底
6、部;2)称取(10.01)g配好水分的样品,加人成型孔中;3)将压制棒下端运行至成型人口附近;4)采用程序控制压制棒,加压棒底端压力将由压力传感器测定得到(程序基本参数为:棒下移速度8mm/min,当棒受力达到0.01N时下移速度变4rmn/min,当棒底端压力达到设定压力厂(3.054.25kN)时,在尸值处停留30s,停止程序);5)取出不锈钢垫块,记录压制过程的试验力-位移相关试验数据,记录能耗数据(参考使用Matlab2015软件中的积分循环计算处理试验数据计算该过程能量消耗);6)通过软件控制加压棒以2mm/min由0N开始下移,将制成的颗粒推出压制槽,记录压制过程的试验力-位移图及
7、相关试验数据,记录能耗数据(方法同步骤5);7)将取出颗粒快速冷却至室温并称量,每次试验后,均用丙酮清洗模具并擦干净,每一样品试验重复3次。1.3能耗指标成型比能耗包括挤压比能耗、推动比能耗。如图2所示,前者表示挤压原材料团聚粘结过程中所需的能耗;后者表示产品成型之后,压杆在对颗粒施力到将成型颗粒完全退出模具过程中所做的功。2结果与讨论2.1单颗粒成型燃料的挤压过程苹果树木屑制备颗粒燃料成型挤压过程的位移与挤压力的变化关系曲线如图3所示。图3a所示为在成型压强110MPa、成型温度1501条件下,不同含水率对颗粒成型的挤压曲线,并以此为例来分析颗粒燃料在挤压过程中的形变关系。在图3a中,不同关
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