提高湿地植物类生物质颗粒燃料热值的方法.doc
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1、提高湿地植物类生物质颗粒燃料热值的方法摘要:从使用添加剂(抗结渣剂、氧化剂、提卡剂、助燃剂)、控制适宜的工艺参数及借助先进的燃烧器等几个方面进行分析,提高以湿地植物为原料的生物质燃料的热值。人工湿地作为一种生态治理技术,其水质净化机理包括微生物降解、填料吸附、拦截和湿地植物的吸收,通过湿地植物的收割,湿地系统中大部分污染物被去除。但收割后湿地植物如得不到妥善处置,将会被二次污染,影响景观并可能带来安全隐患。湿地植物作为一种生物质资源,利用途径包括堆肥、发酵、生物质碳化、生物质能源等方面。生物质能源作为一种可再生资源,是仅次于煤炭、石油和天然气之后的第4大能源,在整个能源系统中占有重要地位。生物
2、质的灰分含量低于煤,经完全燃烧,煤的灰分在10%15%,生物质燃料的灰分小于10%,含氮量通常比煤小,特别是含硫量比煤少的多,煤的含硫量一般为0.5%1.5%,而生物质含硫量一般小于0.4%。每消耗1t农作物秸秆就可减排CO21.5t,SO21kg1-3。生物质燃料的性能和其它化石类燃料对比见表14。从表1可见,生物质燃料有经济、环保、安全等诸多优点,这是它相对于其它燃料最具有吸引力的原因所在。但其热值最低,如将生物质燃料在保持现有性能不降低的前提下,提高其热值,将使生物质燃料在和其它能源的市场竞争中优势更加明显。因此本文对如何提高生物质燃料热值或者提高生物质燃烧过程中的燃烧效率进行研究和探讨
3、。1人工湿地植物制备生物质颗粒燃料的可行性分析人工湿地植物种类繁多,常用品种有香根草、美人蕉、风车草、蜘蛛兰、花叶芦荻、芦苇等。其性质类似于秸秆类植物5,但又不完全相同,为确认湿地植物制备生物质颗粒燃料的可行性,对植物进行了工业分析及元素分析,并根据经验公式计算各植物相对应的热值,结果见表2和表3。挥发分是燃料是否容易燃烧的一项重要指标,根据工业分析可以看出,几种湿地植物的挥发分都比较高,达70%以上。灰分是燃烧后的剩余物,灰分含量大,热效率降低,会减少部分热值。除了蜘蛛兰的灰分到13%外,另5种植物的灰分都在10%以内,燃烧后的产物较少。从分析结果看,湿地植物的各项工业分析指标均能满足制备颗
4、粒燃料的要求6。通过植物的元素分析,根据经验公式计算得出各植物的低位热值中除了芦苇较低外,其它的都超过14700kJ/kg,符合生物质颗粒燃料的标准要求6。2提高湿地植物类生物质颗粒燃料热值的途径2.1改善结渣现象湿地植物类颗粒燃料,其燃烧特性类似于秸秆类颗粒燃料5,在燃烧过程中会产生结渣现象(如图1),其中灰色的部分是燃料完全燃烧后的产物,黑色部分是燃料不完全燃烧后的产物,即燃料结渣。结渣降低了燃料燃烧效率,发热量减少,影响其热值发挥7,8,9。结渣原因归结起来主要有以下2个:灰分熔点低(1200):秸秆类生物质颗粒燃料灰熔点一般低于1200,属于可熔性灰,而且灰分含量较高,因此在燃烧过程中
5、容易结渣10。灰分中碱金属氧化物含量高(K2O,Na2O):秸秆灰中的碱金属化合物(K2O,Na2O)与SiO2反应生成低熔点的共晶体,熔化的共晶体流动、粘合形成结渣11,12,13。针对以上原因,采取以下途径改善其结渣现象,提高燃烧效率,从而使其热值得到提高。2.1.1使用抗结渣剂(1)化学类方法。所谓化学类方法就是通过在秸秆中添加化学成分达到减少结渣现象的方法。可供选择的添加剂种类较多,效果较好的有高岭土、CaCO3等。袁艳文12等使用CaCO3、MgCO3、Al2O3等对秸秆燃烧中抗结渣效果进行了研究,结果见表4。由表4可知,单看抗结渣效果,MgCO3效果最好,结渣率为0,其次是CaCO
6、3,使用Al2O3结渣率也可以降低50%以上,但综合考虑成本等因素,CaCO3性价比最高。而且最重要是使用CaCO3后,生物燃料热值得到提高,提高幅度在420kJ/kg以上,和理论分析的结果一致。南开大学的刘金鹏14等人发明了一种抗结渣剂,该添加剂由氧化钙、碳酸钙、氧化铁和凹凸棒石粘土混合制备而成,以一定的比例添加至秸秆生物质原料中。使用该添加剂生产得到生物质颗粒燃料,在燃烧过程中不容易发生结渣,燃烧效率提高。(2)生物类方法。化学类方法添加剂添加量少,操作简单,效果明显,但大都在一定程度上增加了燃料成本和CO2的排放。吉林大学的矫振伟13和赵子武15研究表明:使用75%的玉米秸秆和25%的稻
7、壳粉制成的混合生物质颗粒燃料,可以实现不结渣。这主要是因为:稻壳粉的加入,可将颗粒燃料燃烧过程中灰的软化温度提高到1400,减小其结渣的可能性。该方法更经济、环保,符合当前生物质燃料的发展方向。2.1.2将秸秆进行预处理秸秆或者湿地植物收割后放置在处置场内,经过雨水自然淋沥,其中的K元素就会被部分冲洗掉,结渣问题会因此减轻。使用热水对秸秆进行浸泡和洗涤,可脱出其中95%的K元素,但这样将耗费大量能源用于加热,和节能环保的理念背道而驰,所以并不可取。另外,在秸秆或湿地植物收割过程中,增加留在地面部分的秸秆高度,这样可以减少混入泥沙,防止泥沙中的SiO2和湿地植物中的碱金属元素反应生成低熔点的共晶
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