桉树皮制备生物质颗粒燃料的成型工艺及燃烧特性.doc
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1、桉树皮制备生物质颗粒燃料的成型工艺及燃烧特性摘要:以桉树皮(eucalyptus bark,简称EB)作为原料制备生物质颗粒燃料,分析环模孔长径比对颗粒燃料成型效率和产品质量的影响,结果表明,在环模孔长径比为4.01时,桉树皮颗粒燃料(eucalyptus bark pellet fuel,简称EBPF)的成型率高达95%。通过热重分析法(TG)研究了EB和EBPF的燃烧特性,结果表明两者的燃烧主要发生在200400挥发分的析出和燃烧阶段,燃烧失重率超过70%。相对EB来说,EBPF的燃烧过程更加集中,其最大燃烧速率和综合燃烧指数分别为38.41%/min和0.517105,均为EB的2倍左右
2、。通过扫描电子显微镜和X射线能谱联用技术研究了EBPF在400、600、800燃烧后灰渣的微观形貌和元素组成,结果表明在超过600燃烧后,灰渣呈现为规则的片状结晶颗粒,其主要成分为C、O、Al、Si和Ca,以及少量的Na、Mg、S、K和Zr。桉树是世界三大著名树种之一,我国桉树人工林面积已达440万hm2,约占世界桉树的22%,主要种植在广西、广东、云南等南方地区1。桉树木材在加工过程中会产生大量的桉树皮(eucalyptus bark,简称EB),由于其含水率高、堆积密度低,不便储藏和运输,因此传统的处理方式多以就地抛弃、填埋而沦为废弃物,或就地露天焚烧,则会产生大量含有机气融胶的浓烟,在短
3、时间内加剧空气污染,形成雾霾,成为环境负担23。近年来,随着能源短缺和二氧化碳排放问题的加剧,生物质作为可再生和洁净能源得到越来越广泛的关注45。将EB经过干燥、粉碎、调配等预处理后可通过高压挤缩制备颗粒燃料6,成型后的颗粒燃料密度大于1000kg/m3,燃烧值达12.621.0MJ/kg,运输、储存方便,且清洁无污染,可替代煤炭等化石燃料应用于炊事、供暖等民用领域和锅炉燃烧、发电等工业领域。对生物质颗粒燃料的成型工艺、燃烧特性研究对于成型设备(包括环模、干燥和粉碎设备等)和能量转化装置(包括锅炉、气化炉等)的设计制造、生产效率与成本控制、灰分资源化利用以及污染控制都具有重要的意义。迄今为止,
4、已有很多学者对各种生物质剩余物的种类、颗粒度、含水率以及环模孔长径比等工艺条件进行了优化,同时对其颗粒燃料产品的燃烧特性、燃烧动力学以及燃烧过程中的积灰结渣情况、残灰的烧结熔融特性以及灰分中碱金属的迁移规律进行了详尽的研究7。然而,对于生物质颗粒燃料的成型工艺及燃烧特性的研究主要以秸秆、甘蔗渣、木屑为主,而鲜有直接以EB为研究对象的;此外,关于生物质颗粒燃料燃烧后灰渣的微观形态特征及其颗粒表面、内部结构、元素组成等方面的研究也鲜有报道。以此为切入点,以EB为原料制备桉树皮颗粒燃料(eucalyptus bark pellet fuel,简称EBPF),系统研究了环模孔长径比与成型效率的对应关系
5、,并采用热重分析仪考察了EB和EBPF的燃烧行为,同时利用扫描电子显微镜(SEM)和X射线能谱仪(EDS)联用技术,对EBPF在不同温度燃烧后灰渣的微观形态特征、元素组成及质量分数进行研究。这对EB的资源化利用具有重要意义,也可以为生物质锅炉的除灰降尘和污染控制提供有价值的参考。1材料与方法1.1试验材料桉树皮为桉树纸浆造纸的剩余物,由广西金桂浆纸业有限公司提供。桉树皮的C、H、N、S、O含量通过Vario EL cube元素分析仪测定,纤维素、半纤维素以及木质素的含量根据文献8的方法测定,结果见表1。1.2试验设备颗粒燃料通过XGJ560压辊式环模生物质颗粒燃料成型机(章丘市宇龙机械有限公司
6、)压制成型。其中成型机主电机功率为90kW,转速控制在300r/min,其结构如图1所示。1.3试验方法1.3.1生物质颗粒燃料的压制成型首先将收来的EB进行粉碎、干燥预处理,控制其颗粒大小为3mm孔径,含水率为(16.00.5)%,随后将EB由传送带送入成型机,分别在3.01、3.51、4.01、4.51和5.01这5种环模孔长径比条件下压制成长度为68cm的圆柱体,成型的颗粒燃料标记为EBPF。1.3.2燃烧灰渣的制备取3040g的EBPF,在杭州卓驰仪器有限公司的XL7A型马弗炉和空气氛围中,以10/min的升温速度将炉温分别升至400、600、800,保持30min后自然冷却至室温即得
7、不同温度燃烧后的灰渣。1.3.3生物质颗粒燃料的质量测试将新鲜制备的EBPF样品在温度25、相对湿度75%的环境中平铺放置23h,使样品完全冷却并达到干湿平衡后,按生物质固体成型燃料试验方法(NY/T18812010)测量颗粒燃料样品的成型率、颗粒密度、耐久度、挥发分(Vad)、灰分(Aad)以及空气干燥基低位热值(Qnet,ad)。1.3.4 TGA测试EB和EBPF的燃烧试验通过美国TA公司的Q50热重分析仪测定,称取810mg样品,在50mL/min的O2氛围中,以10/min的升温速度在室温800进行。通过仪器自带的Universal Analysis2000软件对采集到数据进行分析处
8、理,可同时得到TG(热重)和DTG(微分热重)2条曲线。1.3.5 SEM和EDS测试试样的表面形貌通过Hitachi S3400NSEM观测,测试前需对样品进行喷金处理,喷金电流为15mA,时间为60s;灰渣的元素组成及其质量分数通过IXF Sytems的EDS测试,每个试样取3个测试点,各元素质量分数通过仪器自带的Iridium Ultra软件计算,通过取平均值进行分析归纳。2结果与分析2.1环模孔长径比分析生物质原料压缩制备颗粒燃料的成型过程中,成型设备的环模孔长径比是影响生物质颗粒燃料成型率、生产能耗和产品质量的最关键因素。因此,研究环模孔长径比与成型效率的对应关系,对提高颗粒燃料的适
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