燃煤与生物质气化耦合发电技术.doc
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1、燃煤与生物质气化耦合发电技术摘要:针对生物质气化副产物焦油对其商业化应用的阻碍,本文综合阐述焦油形成机理及其影响因素,分析不同焦油处理方式的优缺点,研究焦油处理技术的发展趋势。分析得出:利用气化炉内、炉外两种技术手段共同实现焦油量的降低及燃气焦油的脱除,是行之有效的焦油脱除技术。引言化石燃料的短缺及其对环境造成的严重污染引发了学者对清洁绿色可再生能源的研究,如风能、太阳能和生物质能。生物质能由于是碳中和型能源,具有更好的运输和储存性能,成为研究热点1。在众多生物质利用技术中,气化技术由于可以产生高性能可燃气耦合燃煤发电被认为是的未来主要应用技术。但生物质气化转化过程中,除目标高品位燃气外,还会
2、生成焦油等副产品2。焦油是一种粘稠液体,含有重芳基碳,通常含有大量金属,在高温时呈气态,与气化燃气完全混合,但低温时易与水、炭粒等物质结合,引起管道堵塞,严重影响燃气的进一步利用,降低生物质原料利用效率3。一般气化炉气化燃气含焦油在1g/m3以上,远超我国规定的燃气设备允许容量。因此,降低或消除生物质气化焦油产量对生物质气化技术的推广应用至关重要。本文旨在对气化焦油的形成机理、影响因素以及去除方法进行综述,以期寻求生物质气化过程中焦油脱除的最佳路径。1焦油特性及产生机理焦油是生物质三组分在气化过程中分子键断裂而生成的4,焦油成分十分复杂,主要成分是苯的衍生物及多环芳烃1,其黏度大,含有少量的氮
3、、硫元素。根据焦油组分构成分为气相色谱测不到的焦油、杂环化合物、芳香族成分、轻聚芳基碳和重聚芳香族碳氢化合物等五类5。根据生成阶段分为初级焦油、二级焦油和三级焦油。生物质被加热,化学键开始断裂形成较大分子化合物称为初级焦油,包含绝大部分纤维素化合物的碎片或单体,初级焦油不稳定,在温度和压力的作用下,进一步生成二级、三级焦油,二级焦油酚类及烯烃类化合物为主,三级焦油包含芳香烃及其衍生物。焦油形成机理:生物质原料+气化剂CO+CO2+CH4+H2O+焦炭+焦油+焦油裂解机理:Tars+H2O+CO2CmHn+CO+H2+CH4+2气化焦油产生影响因素影响生物质气化焦油产生的主要因素有生物质原料物性
4、(原料种类、粒径和含水率)、反应条件(温度、停留时间、当量比(ER)、催化剂、气化剂和反应压力)及反应炉型种类等。2.1生物质物性的影响原料物性是影响生物质气化焦油组成及含量的最主要因素之一。已有研究发现生物质含水率是影响碳转化、冷气效率和产气热值的最重要因素。同时发现,生物质中纤维素、半纤维素和木质素形成焦油的特性不同,如Yu等6对富含木质素的木屑和富含纤维素的秸秆在喷流式焙烧炉进行了气化研究,发现温度800时,结果相反。2.2反应条件的影响(1)温度。温度对生物质气化焦油的产生有重要影响,其影响又与停留时间有耦合作用。通常温度500左右时,焦油产量最高7。低于此温度,气化反应不完全焦油生成
5、量少。当温度高于600时,一次焦油会发生二次裂解、重整和聚合等反应,生成二次焦油,焦油产量减少,且温度越高,焦油分解程更加彻底8。(2)气化剂。气化燃气组成及焦油量随气化剂不同有差异。目前常用的生物质气化剂有空气、水蒸气、空气-水蒸气、水蒸气-氧气等。徐洪东等12通过热力学平衡模型计算得出空气中氧气浓度的增加能够显著提高气化指标,降低焦油含量;同时氧气浓度、蒸汽/空气比与反应温度近似成线性关系,有利于降低焦油产量。(3)当量比(ER)。当量比是指气化过程实际供给空气量与理论燃烧空气量的比值,是由生物质燃料特性决定的。ER值越大,反应越剧烈,反应器内温度越高,有利于焦油二次裂解,生成大量可燃气。
6、但ER值增大带入大量N2,降低可燃气的热值。Yu等9实验证明纤维素、半纤维素和木质素三种组分的焦油产率均会随ER的提高而有所下降。2.3反应炉型的影响生物质气化设备分为固定床气化炉(上吸式、下吸式、横吸式、开心式)和流化床气化炉(鼓泡流化床和循环流化床)两种形式。由于挥发分中的焦油在氧化层和还原层进一步氧化裂解,所以下吸式固定床气化焦油量低于上吸式固定床气化。横吸式固定床由于温度高、气化强度大,燃气热值较高且几乎不含焦油。鼓泡流化床焦油产量高于循环流化床气化炉。3焦油处理技术焦油处理技术根据处理位置不同可分为气化炉内处理和炉外处理两种形式。炉内处理技术是通过优化反应条件,调整气化炉结构进而抑制
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- 燃煤 生物 气化 耦合 发电 技术