生物质燃气燃烧器技术研究进展.doc
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1、生物质燃气燃烧器技术研究进展摘要:由于当今化石能源日益减少,环境污染加剧,寻找新型可再生能源和提高能源燃烧效率尤为迫切。在总结国内外燃气燃烧器现状、归纳各种燃气燃烧器的特点和应用范围的基础上,结合生物质燃气净化工艺、燃气成分及特性,分析了生物质燃气燃烧器设计的基本思路与要求,详细阐述几种典型生物质燃气燃烧器的结构和特点,提出生物质燃气燃烧器设计的不足及燃气燃烧存在的问题。为进一步提高生物质燃气利用率,结合我国农业与农村生产,提出适宜我国生物质燃气发展的方向。引言生物质燃气是以农作物秸秆、林木废弃物等生物质为原料在缺氧、低氧或水蒸气等介质下,经过高温降解的热化学转化过程后,产生的可燃气体。作为新
2、型清洁能源,该气体需除尘、除焦等净化后燃烧,供于其他设备用热。生物质燃气既可以用于农村炊事用能,也可以替代传统化石燃料应用于工业窑炉及锅炉行业,不仅能减缓化石能源燃烧带来的全球变暖和空气污染的问题,同时成为满足人类生存和发展的动力需求。国外生物质能源技术比较先进,以欧美一些发达国家为主,农场作为农业生产的特色,生物质资源数量多并相对集中,热解生成大量生物质燃气,较多用于发电和区域供热并实现了商业化应用,形成了规模化产业经营。20世纪80年代美国可再生能源实验室和夏威夷大学进行了生物质燃气联合循环发电系统(BIGCC)的研究。我国能源相对不足,资源质量较差,能源以煤为主,环境问题也日益严峻,不符
3、合发展循环经济的战略方针,生物质为原料生成生物质燃气,可实现废物减量化、改善城市生态环境,还可生产生物质能源,涵盖了“节能环保”和“新能源”两个战略性产业旧。在生物质能源开发利用方面,生物质燃气燃烧装备的开发对提高污染治理和资源环境利用率起着至关重要的作用。1燃气燃烧器技术概况1.1燃气燃烧器技术进展国外燃气燃烧器有上百年的历史,产业发展成熟,所用配件、安装尺寸和工作工序均有国际标准,部分较高性能燃烧器的燃烧效率平均能够达到99.96,烟尘排放量24mgm3,SO2排放量137mgm3,CO的排放量仅有1.0210-4mgm3,而且烟气黑度等级几乎为零,对自然环境污染的影响可以忽略不计,如利雅
4、路系列低NOx燃烧器。我国燃气燃烧器研究开始于前苏联资料的学习研究,20世纪80年代末对燃气燃烧器的开发研究处于国产化工作的状态,90年代中后期,在全国范围内陆续建立了多家制造燃烧器的企业;截止到目前为止我国工业用燃气燃烧器基本上都是进口产品,分别购买于不同国家,其中以敦威(Dunphy)、利雅路(Riello)、扎克(Saacke)、意大利的百得(bal-tur)、英国的力威(NUWAY)、德国的威索(Weishaupt)和芬兰的奥林(Oilon)等居多。1.2燃气燃烧器分类及性能特点燃气燃烧器类型很多,分类方法不尽相同,按一次空气系数分为:扩散式燃烧器、大气式燃烧器和完全预混式燃烧器,如表
5、1所示;按空气的供给方法分为:引射式燃烧器、自然供风燃烧器和鼓风式燃烧器;按燃气压力分为:低压燃烧器、高(中)压燃烧器。以燃烧方法分类为例,扩散式燃气燃烧器包括:自然引风式和鼓风式,主要应用于各种工业锅炉、沸水器、热水器、纺织业及食品中的加热设备;大气式燃烧器要求在温度不高的场合,如家庭及公用事业中的燃气家用灶具,在某些中小型锅炉上得到广泛应用;完全预混式燃烧器主要应用在工业加热装置上。2生物质燃气的特性与生物质燃气净化工艺生物质在一定温度条件下,以空气、水蒸气、氮气或氢气等气体作为气化剂,转化为含有CO、H2和低分子烃类等的可燃气体。这种技术属于生物质热化学转化技术,最终产气组分的影响因素有
6、反应装置类型、原料种类、反应条件和工艺流程等。2.1生物质燃气的特性以生物质气化为例,目前流化床或固定床一般以空气为气化剂,燃气比重大、热值低,一般为66.6MJNm3,生物质燃气成分含量在表2范围内。2.2生物质燃气的净化工艺生物质热解设备直接产出的燃气中不仅含有气体组分,还含有焦油、灰分和水蒸汽,对燃气进行进一步净化后才能用于燃烧。其中灰分经过自由降落或者旋风分离器去除;水分去除一般通过高速旋转的风机或导流板,导流板使燃气流经多个叶片,在曲折的流道中,经过多次撞击形成水滴后沿板壁流下。工艺流程如图1所示。对水分和灰分的处理相对焦油处理而言较容易,生物质燃气利用中最大的难题就是对焦油的处理。
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