木质生物燃料与其半焦的混燃实验研究.doc
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1、木质生物燃料与其半焦的混燃实验研究摘要:生物质半焦作为生物质气化的副产物,其固定碳含量和热值均高于原生物质。若将生物质半焦充分利用将大幅提高生物质利用的能量效率,具有很大的经济和环境效益。在综合热分析基础上,考察了生物质半焦添加比例(掺烧比)对生物质微米燃料旋风炉燃烧炉膛温度、烟气及灰分的影响。试验研究发现掺烧比为20%(空气当量比为1.2,粉体粒径在0.177mm以下,生物质含水率控制在8.1%以下),燃烧效果最好,燃烧效率高达98%,燃烧烟气中有害气体NOx和SO2的含量较少。1引言(Introduction)作为一种理想的可再生能源,生物质能可以满足各种能源需求,同时能减少CO2的排放。
2、生物质热转化,如燃烧、热解、气化、液化等是常见的生物质能利用方式。其中,生物质直接燃烧是生物质能应用最多、最简单廉价的利用方式,但长期以来,生物质直燃的能量利用效率不高,碱金属腐蚀以及燃料收集等问题限制了其推广应用(田贺忠等,2011)。华中科技大学生态能源技术研究所根据粉尘爆炸高温燃烧原理开发了生物质微米燃料(BMF)高温燃烧技术,研究表明,其旋风炉空气燃烧温度可达1200以上(Luo et al.,2009;Luo et al.,2010;Yi et al.,2013)。旋风炉燃烧效率高于传统的炉排炉,与常见的流化床相比,旋风炉设计简单,成本较低,易于操作。同时考虑到生物质热解气化过程中会
3、产生10%30%的半焦副产物,大部分半焦弃置不用,不仅造成能源浪费,而且占用宝贵的耕地,造成环境污染。因此,本文从资源再利用的角度考虑对半焦进行循环再利用,生物质的挥发分高,着火性能和燃尽性能较好,但能量密度低。生物质半焦的主要成分是碳,其热值高于烟煤,是一种优质燃料。若将半焦添加到生物质中混燃,能增加燃料总热值,将大幅提高生物质微米燃料利用的能量效率,具有很大的经济和环境效益;同时生物质亦可弥补半焦着火和燃尽性能较差的不足。国内外目前对生物质半焦的燃烧利用研究较少,马强等(2010)在O2/CO2气氛下运用热重分析仪对生物质半焦加压燃烧特性进行了研究,Yi等(2013)用热重初步分析了生物质
4、及其半焦的混燃特性。本实验参照煤焦和石油焦的燃烧研究方法(刘典福等,2005;孙凯,2010;王俊琪,2008;杨欲明,2003),依照生物质各组分中不同反应特性的特点,对生物质进行分级利用,将生物质部分气化后的半焦与生物质混燃,利用二者的互补性提高各自的燃烧性能。这样能量利用效率更高,也提高了生物质能利用的经济效益。前期实验研究发现:空气当量比为1.2,粉体粒径在0.177mm(即80目)以下,生物质含水率控制在8.1%以下,燃烧效果更好,燃烧经济成本合理。本实验保持这些参数不变,在综合热分析基础上,进一步考察了生物质半焦添加比例(掺烧比)对生物质微米燃料旋风炉燃烧炉膛温度、烟气及灰分的影响
5、。2实验材料与方法(Materialsandmethods)2.1实验原料目前生物质热解和燃烧研究以木质生物质作为主要原料,同时考虑了生物质热解气化利用过程中产生的副产物生物质半焦。元素分析采用VarioEL型元素分析仪进行,工业分析参照GB2122001煤的工业分析方法进行,热值采用PARR型氧弹量热仪(美国公司6300EF)测定。比表面积采用JWBK122W型表面分析仪(北京精微高博),在77K液氮环境下测得。分析结果见表1。由表1可知,微米燃料主要由C、H、O等元素组成;还有少量的N,是植物细胞生长初期的原生质内的蛋白质的残留物;S元素含量极少,主要以有机或无机物的形式存在。与煤相比,生
6、物质固定碳含量较低,挥发分和含氧量远远高于煤,这是导致其着火点低和发热值远远低于化石燃料能源的原因。元素分析表明,N、S含量极低,因此燃烧过程中排放的污染物含量低,是一种清洁能源。从上表还可以看出,生物质半焦的热值略高于烟煤,约为生物质热值的1.5倍,按照标煤(29274kJkg-1)的低位热值标准来分析,半焦是类似煤的优质原料,完全可以对其进行燃烧利用。2.2实验方法2.2.1热重分析(TGA)样品的热重分析采用Diamond TG/DTA型热重/差热综合热分析仪(Diamond TG/DTA,PerkinElmer Instruments)测定。热分析程序:升温速率为20min-1,从室温
7、升至800,炉内气氛为空气(100mLmin-1),天平保护气:氮气(20mLmin-1)。本实验即采用燃烧失重分析法来研究生物质及其半焦混燃的燃烧特性,分别将半焦以0、10%、30%、50%、70%和100%的质量比(分别用100B、10C、30C、50C、70C、100C表示)添加到生物质中,主要考察燃料的挥发份初析温度、燃尽温度、最大失重速率等特征参数和综合燃烧性能。2.2.2旋风炉燃烧实验旋风燃烧实验系统(图1)由进料装置、进风装置、燃烧炉、测温数显系统和烟气测量系统组成。燃烧炉为实验室自行研制并制作的旋风燃烧炉,高3m,直径0.25m,内膛用耐火泥及耐火棉作为炉衬,炉底内壁用耐火砖作
8、炉衬。主体分为3段,各段长1m。如图1所示,炉体有6个层面,除自下第4层为预留采样孔外,其它5层将主体均分为5部分。炉体上层为锥形烟囱,以使烟气顺利排出;炉膛底部可以进行灰渣取样。生物质燃料通过螺旋进料装置切向吹入到炉体中,燃料空气混合物在炉膛中进行旋风燃烧,以延长停留时间,提高传热效果,有利于粉体充分燃烧,炉膛温度通过温控仪来监控。具体布置图见图1。测温由XSL/A32ES1V0型多通道温度巡检仪实现,它不但具有实时显示功能,而且可以将采集各测温点温度数据实时传输到电脑上,并通过软件M400绘出温度曲线及处理数据;由于主燃室(最下层)温度最高,用S型热电偶(铂铑)测量,其它炉层用K型热电偶测
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