废弃烟草生物质燃烧特性的热重分析.doc
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1、废弃烟草生物质燃烧特性的热重分析摘要:用同步热分仪在空气条件下对废弃烟草生物质烟梗、烟末进行燃烧特性实验。对燃烧各个失重台阶和失重峰进行分析,探究实验样品的着火、燃烧和燃烬性能,并进行对比分析。结果表明,烟末的着火温度、燃烧峰值温度和燃烬温度低于烟梗,燃烧峰值速率和平均速率大于烟梗,燃烧综合性能优于烟梗;烟梗燃烧机理较烟末更为复杂,在挥发分析出燃烧阶段较烟末多一个峰,在1009.05K附近仍发生微量的燃烧放热现象。中国的能源结构决定发电厂和工业生产以燃煤为主,并且在短时间内这一现状很难改变,然而由于燃煤所引发日趋严重的空气污染及温室效应,要求产能企业花费更大代价以减小颗粒物、酸性气体及温室气体
2、的排放,提高可再生能源应用比例是解决这一问题的最佳方法。生物质能作为主要可再生能源形式之一,被认为是排在煤炭和石油之后的第三大能源1。生物质燃料因其良好的燃烧特性,CO2等有害气体低排放量等特点受到越来越多的关注2,同时由于其成分组成,燃烧方式均较接近于煤炭,利用成熟的燃炭燃烧技术就可以在现有产能企业有效应用,因此近年来,生物质能的规模化能源化应用研究得到快速发展。烟梗、烟末是打叶复烤行业生产过程中的废弃物,同样也属生物质范畴,由于其产生主要集中在烟草行业的生产企业中,较其他生物质如秸秆、玉米芯、海藻35等更便于工业化应用。科研工作者对烟梗热解、燃烧和气化等进行了一系列研究,文献6用同步热分析
3、仪对烟梗在不同升温速率条件下进行了热解试验,并分析了热解过程及其动力学规律;文献7考察升温速率和粒径对烟梗的热解反应和燃烧反应的影响,研究发现提高升温速率及减小粒径有利于提高燃烧性能;文献8分析了4种典型烟草生物质(烤烟中部叶丝、膨胀梗丝、膨胀烟丝和再造烟叶)不同升温速率下的燃烧过程,研究发现燃烧过程中存在挥发分着火和固定碳着火两次着火现象,提高升温速率可使挥发分和部分固定碳发生共燃现象;文献9对烟梗的燃烧性质进行试验研究,获得了烟梗的燃烧、热解特性和灰性质。但总体上对烟梗热解、燃烧的研究仍较少,其燃烧和热解机理仍有待深入分析,而烟末的研究文献更是鲜有报道。本文采用热重分析方法,在空气条件下,
4、对烟梗、烟末燃烧的TG、DTG和DSC曲线进行系统研究,对其着火、燃烧和燃烬特性进行深入分析,为其工业化应用提供参考。1试验部分1.1试验样品两种废弃烟草生物质烟梗、烟末均来自贵州烟叶复烤有限责任公司,为保证样品具有代表性,从生产车间每小时取一次样,其工业分析成分、元素分析成分和热值如表1所示。为保证研磨质量,先将样品放置在105的鼓风干燥箱中4h,用DJ1型粉磨机磨成粉状,经150目标准筛控制粒径大小,然后在实验室中放置30天,制得空气干燥基样品。1.2试验设备及条件样品燃烧实验在同步热分析系统STA409上完成,该设备可同时得到样品的TG和DSC曲线,DTG曲线可通过随机热分析软件对TG曲
5、线进行一次微分获得;采用Al2O3坩埚,每次实验样品质量控制在910mg之间;实验载气模拟空气气氛,由氧气10mL/min、氮气40mL/min混合而成;升温速率为15K/min;温度范围为25900;保护气体为氮气,流量为15mL/min。2结果与讨论2.1燃烧曲线分析空气条件下,升温速率为15K/min的烟梗、烟末燃烧的TG、DTG和DSC曲线如图1、图2所示,燃烧各失重台阶的峰值温度和峰值速率如表2所示。从图1可以看出,TG曲线可以分为4个阶段第一个失重台阶约发生在343.15424.55K之间,为干燥失水阶段,DSC曲线表征为吸热过程,从DTG曲线可知峰1(对应DTG曲线,后略)峰值温
6、度为376.75K。第二个失重台阶为挥发分析出并燃烧阶段,DSC曲线表征为放热过程,从DTG曲线上可知这个阶段主要包括3个峰,峰2位于424.55513.75K之间,主要是烟梗中低沸点化合物挥发析出及半纤维素热解成小分子挥发分1011,峰值温度为455.75K,速率为1.95%/min;峰3和峰4是烟梗挥发分析出的主要区域,也是燃烧曲线失重最剧烈的阶段,DSC曲线表征为放热过程,从DTG曲线可知温度范围在513.75677.05K之间,峰值温度分别为548.95K和579.05K,速率分别为5.18%/min和5.75%/min,这一阶段发生了强烈而复杂的化学反应,具体表现为烟梗中的维纤素热解
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