生物质型煤热解半焦的燃烧特性研究.doc
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1、生物质型煤热解半焦的燃烧特性研究摘要:为开拓低阶粉煤资源高效分质利用途径,在前期制备的能满足直立炉热解要求的生物质型煤的基础上,利用同步热分析仪研究了生物质型煤热解半焦的燃烧性能,并与原煤、原煤半焦及型煤的燃烧性能进行了对比,考察了热解温度对半焦燃烧性能的影响规律。由结果可知,生物质型煤热解半焦的燃烧特征温度低于原煤半焦;随热解温度的升高,原煤半焦的燃烧特征温度呈线性增加,而型煤半焦燃烧特征温度的增加幅度较小;在热解温度较高时,型煤半焦的燃尽性能较好;型煤半焦的综合燃烧特性略差于相同热解温度的原煤半焦,但差别很小。热解温度为650的型煤半焦具有最好的燃尽性能和综合燃烧特性。低阶煤分质转化利用是
2、实现低阶煤高效清洁利用的有效途径。受煤炭机采率提高因素的影响,低阶粉煤产量巨大,其合理高效利用尤其重要。目前,低阶粉煤分质利用工程化过程中面临诸多技术难题,如高温物料输送困难、高温密封不严、高温气固分离难、焦油品质差以及半焦利用难等。将低阶粉煤制备成型煤,再进行分质转化,是克服上述工程化难题的有效途径之一。生物质资源来源广,储量大,且具有挥发分高、氮硫含量低、灰分低和CO2零排放的特点。生物质型煤技术可以将生物质的优势和低阶粉煤资源利用结合起来,实现低阶煤高效清洁利用及农林废弃生物质的资源化利用。生物质型煤经中低温热解分质转化,可提取其中蕴藏的油、气和化学品资源,同时得到具有一定块度的生物质型
3、煤半焦。不少研究者从成型粘结剂、成型工艺条件、成型机理以及型煤热解特性等方面对以低阶粉煤为原料制备生物质型煤进行了研究,而关于生物质型煤热解半焦的利用研究则鲜有报道。经提质后的生物质型煤半焦,其发热量增加,水分降低,燃烧时有害物质排放量减少,是优质的固体燃料。由于生物质与煤在组成和性质上的差异、热解过程中二者之间的相互作用以及热解工艺条件的变化等因素均会对生物质型煤半焦的性质产生影响,进而影响其燃烧过程,因此,有必要对生物质型煤热解半焦的燃烧性能进行研究,为指导其工业利用提供理论基础,为低阶粉煤的清洁高效利用开辟新的途径。本课题组在前期研究中,以陕北神木红柳林煤矿所产长焰煤为主要原料,添加一定
4、比例以生物质为主要成分的粘结剂,在适当的条件下,制备出落下强度99、冷压强度3615N/个、热强度1532N/个、热稳定性99的生物质型煤(圆柱状30mm20mm;测试冷压强度、热强度的受压面为圆柱端面),其综合性能满足中低温热解分质转化的要求。本文以课题组前期制备的生物质型煤为研究对象,利用同步热分析仪(TGA/DSC)研究其热解半焦的燃烧特性,并与原煤、原煤热解半焦及型煤的燃烧特性对比,为其工业化利用提供理论支持。1实验1.1实验原料实验所用原料粉煤来自陕北神木红柳林煤矿(HLL煤),为低变质程度的长焰煤,粒度小于100目。生物质型煤(Biquette)的制备过程见文献。原煤及型煤热解半焦
5、的制备在固定床反应器中进行,约5.0g样品在N:气氛下用预热至热解终温(550,650,750)的加热炉快速加热至热解终温,恒温热解30min,得不同热解温度下的半焦样品(原煤半焦和型煤半焦分别表示为HC550,HC650,HC750和BC550,BC650,BC750)。原料粉煤、型煤及它们在不同热解温度下的热解半焦的工业分析和元素分析见表1。由于型煤中添加了生物质型粘结剂,其挥发分和H/C比相比原煤增加。随热解温度的升高,原煤及型煤中的有机质裂解程度加深,挥发分逸出增加,半焦的挥发分降低,灰分增加。煤热解挥发分的H/C比相比原煤大,因此半焦的碳含量增加,氢含量降低,H/C比减小。热解过程中
6、,煤中的含氧、含硫官能团及矿物质受热分解逸出,因此,半焦相比原煤氧、硫含量降低,且随热解温度的增加,半焦中氧、硫含量降低。煤中的氮主要以吡啶型氮和吡咯型氮形式存在,这些结构在热解过程中较难断裂,所以半焦中的氮含量较原样品增加。热解温度相同时,原煤半焦和型煤半焦的挥发分相差不大,碳、氢元素含量及H/C比也基本一致。原煤及型煤的灰组成见表2。相比原煤,型煤灰组成中SiO2和Na2O的含量增加较多,其主要来源于型煤中添加的无机粘结剂和生物质碱预处理后残留的钠盐。1.2样品的热分析样品燃烧过程的热分析在Mettler Toledo TGA/DSC 1同步热分析仪上进行。取样品(粒度小于100目)约10
7、mg,在60mL/min的空气气氛下,以10/min的升温速率从室温升温至900,获得样品燃烧过程的热失重(TG)和热流(DSC)曲线。2结果与讨论2.1 TGA/DSC分析图1所示为红柳林原煤、型煤及它们在不同温度下的热解半焦燃烧过程的TGDTGDSC曲线。从图中可以看出,原煤和型煤样品在150以前有明显的质量损失峰,而半焦样品质量损失较小,这一阶段的质量损失主要是样品中吸附水分的干燥脱除。原煤在167-291、半焦样品约在180350之间有不同程度的质量增加,见表3。这主要是样品孔隙中残留的水分以及吸附的其他气体的脱除速度小于样品吸附氧的速度所导致。型煤中添加有以生物质为主要成分的粘结剂,
8、生物质的化学组成主要包括半纤维素、纤维素和木质素,此外还含有小分子有机物和矿物质,这些小分子有机物在生物质发生热解之前逸出,因此,型煤样品未表现出质量增加现象。半焦的起始质量增加温度高于原煤,且随热解温度的升高,原煤半焦及型煤半焦的起始质量增加温度向高温区移动,质量增加率逐渐降低,这主要是因为热解改变了半焦的表面性质及孔隙结构,使得其对于气氛中气体分子的吸附能力发生变化。型煤中生物质成分的起始热分解温度比煤低,约从200开始发生明显热解质量损失,并放出热量,在DSC曲线上约200-350之间形成热解放热峰。原煤样品约从300开始发生明显的热解失重,约在250-400之间形成热解放热峰。原煤半焦
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