基于组分分析的农业废弃物类生物质热裂解机理研究.doc
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1、基于组分分析的农业废弃物类生物质热裂解机理研究【摘要】目的:研究农业废弃物类生物质原料特性对热裂解行为的影响,探讨热裂解机理。方法:利用热重-红外联用技术(TG-FTIR)对四种农业废弃秸秆生物质及其混合配比秸秆进行热裂解实验。结果:热重实验结果表明,油菜秆、玉米秆、毛豆秆分别与棉秆混合后最大失重速率降低,油菜秆的加入使焦炭产率增加.红外光谱表明,半纤维素、木质素含量的升高均抑制了左旋葡聚糖的生成;纤维素对2-糖醛、酚类物质生成有较好的选择性,木质素和半纤维素分别对2-糖醛和酚类物质的生成有抑制作用。结论:农业废弃生物质热解行为及典型热解产物析出受原料特性和组分含量变化的共同影响,对生物质快速
2、热裂解从源头的原料筛选以及特定产物的调控提供了实际理论指导。我国是世界上的农业大国,每年产生大量的农业废弃物,2015年我国主要农作物秸秆可收集资源量为9.0亿吨折合约4.5亿吨标准煤1,大部分被焚烧处理造成严重的资源浪费和环境污染。生物质快速热解是生物质热化学转化中最具应用前景的技术2。对比于其他种类生物质,农业废弃物拥有较高的生物油产率3,从生物油中提取的糖类、醛类、酚类等产物,被广泛应用于化工、医药、食品等领域4,深入研究生物质热解机理,掌握热解产物析出规律,从而实现高附加值化学品的定向转化,为农业废弃物资源的规模化及高值化利用提供理论基础。生物质由纤维素、半纤维素、木质素三大主要组分以
3、及少量抽提物和无机灰分组成5。三大组分的含量及其存在形态是影响生物质热解特性最重要的因素。对热解机理的研究主要从两个方向展开:一是对生物质热解过程中的失重特性研究;二是基于产物生成的热裂解机理研究。大量研究发现,生物质热解并不是简单的三组分加权叠加,三组分之间的相互影响、组分间天然连接结构、不溶酸灰分及抽提物都会对热解过程产生影响。WANG等6研究了生物质三大组分在热裂解过程中的交叉耦合作用机制,指出三大组分的热裂解并非独立进行,而是存在重要的相互作用。HOSOYA7研究发现热解过程中纤维素促进了木质素向酚类物质转化,木质素抑制了纤维素热解大分子产物的生成。刘倩8基于单纯形格子法利用热重-红外
4、联用技术(Thermogravimetric-in-frared combination technology,TG-FTIR)对三大组分模化物配比研究发现,采用组分分离预测生物质热解产物含量时,需考虑组分之间的协同作用。三大组分模化物与天然结构存在差异,配比生物质由于天然连接结构的破坏,组分之间的相互作用被显著削弱,对热裂解产物组成产生影响。NOWAKOWSKI9发现钾离子的添加增加了三大组分热解焦炭产量。同时抽提物的存在强烈地催化了交联反应。综上所述,目前对三大组分相互影响集中于对配比生物质的研究,而生物质组分含量及其相互作用、组分间的交联结构、灰分、抽提物对热裂解行为的影响不可忽略,本文
5、基于组分分析利用热重-红外光谱(TG-FTIR)研究了四种农业废弃秸秆生物质及其混合配比秸秆的原料特性与热解行为、产物组成及其相对产率之间的影响关系,探讨了热解产物的生成机理。对生物质快速热裂解从源头的原料筛选以及通过原料配比选择性调控特定产物具备实际指导意义。1材料与方法实验选用油菜秆、玉米杆、毛豆秆、棉秆等四种南方主要农业废弃秸秆作为生物质原料。经自然晾晒风干后,粉碎筛分,混合秸秆按照质量比11混合均匀,实验采用原料过80目筛(0.18mm),为减少水分对热解实验的影响,在真空干燥箱中于105保温8h,冷却后存放于密封器皿中待用。采用元素分析仪(VarioEL,德国Elementary公司
6、)对秸秆原料的元素含量进行测定,氧元素含量由差减法获得;工业分析参照GB/T28731-2012固体生物质燃料工业分析方法进行测定。每个指标测量三次,取平均值,工业分析、元素分析测试结果见表1。组分分析使用意大利生产的VelpScientificaFIWE3型纤维素测定仪,工作原理为范氏组分分析法,结果如表2。由表2组分分析结果可知,四种秸秆的三大组分总含量大于85%,油菜秆、玉米秆、毛豆秆分别拥有相对较高的纤维素、半纤维素、木质素含量,棉秆的三组分含量较为平均。2实验测量实验采用热重分析仪(STA449F5,Netzsch,Germany)对秸秆原料进行热裂解实验。以10/min的升温速率将
7、样品(10mg)从室温升至800。使用流速为60mL/min的高纯氮气(99.99%)作为载气以保证热解反应所需的惰性气体氛围并实现热解挥发分的吹扫。热裂解过程中析出的挥发分通过特氟龙管与热重分析仪配套的FTIR(vertex70,Bruker,Germany)进行在线分析。光谱扫描范围为4000400cm-1,扫描速率为32min-1,分辨率为4cm-1。3实验结果及分析3.1热裂解行为研究四种秸秆及其混合秸秆在10/min的升温速率下的热失重(TG)、微商热重(DTG)曲线如图1、图2。由DTG曲线可知,四种秸秆原料由于组分相对含量的不同在热分解失重的表现上呈现出一定的差异,半纤维素由于较
8、低的聚合度在较低的温度下降解(220315),对应于DTG曲线中的肩峰,纤维素的热解温度区间主要集中在315400,对应于DTG曲线中的主失重峰,在三种组分中,木质素结构的复杂性导致其最难分解,其热解发生在一个较宽的温度范围(从室温到900)10。从组分分析结果来看,油菜秆、玉米秆、毛豆秆与棉秆混合热解较其单独热解而言,最大的差异为纤维素、半纤维素、木质素含量的变化。同时,三大组分之间的交叉耦合、组分间天然连接结构、不溶酸灰分及抽提物对秸秆热裂解行为有一定的影响。油菜秆、玉米秆、毛豆秆与棉秆混合后,最大失重速率较单独热解有不同程度的降低,油菜秆的加入影响最为明显(油菜秆、棉秆单独热解的最大失重
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