固体生物质燃料发热量测定方法研究.doc
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1、固体生物质燃料发热量测定方法研究摘要:本文照欧盟和美国标准,以及我国煤的发热量测定方法标准,选取具有代表性的不同类型的固体生物质燃料,针对氧弹内加水量、充氧压力、辅助燃烧条件等因素进行试验研究,考察氧弹量热法不同条件试验的准确度和精密度,提出适合的发热量最佳测定条件,为合理利用固体生物质燃料提供依据。发热量是固体生物质燃料的一项重要特性指标,凡利用固体生物质燃料的热能时都必须准确了解其发热量值。如在发电锅炉燃烧中,发热量测定的准确与否直接关系到锅炉的燃烧效率的高低,影响到电厂的经济效益。利用固体生物质燃料代替煤炭等燃烧,既解决了能源的再生问题,又减少了由于煤炭燃烧带来的污染物排放,同时实现节能
2、减排,符合实现可持续发展的要求,许多国家加大了生物质能的研究与开发力度。固体生物质燃料特性的试验方法研究及相关标准的制定是科学和高效利用固体生物质燃料能源的基础工作。目前国际标准化组织和我国都还未建立成熟的、现行有效的固体生物质燃料发热量测定方法标准。美国和欧盟现行的技术规范尚未完善。我国上世纪80年代制定过生物质燃料发热量测定方法,当时受条件制约,试验研究不够充分,现已废除。本项目采用国际上普遍使用的氧弹量热方法研究适用于我国固体生物质燃料特性的发热量测定方法,并制定相应的国家标准,满足快速发展的固体生物质燃料应用技术的需要,提高我国固体生物质燃料的开发和高效利用。1试验部分1.1研究原理采
3、用氧弹量热法,模拟固体生物质燃料在工业锅炉里的燃烧情况,将一定量的试样放在充有过量氧气的氧弹内燃烧,放出的热量被一定量的水吸收,根据燃烧前后水温的升高来计算试样的发热量。量热系统的热容量(水温升高IK吸收的热量)预先用已知热值的基准量热物质(苯甲酸)标定。1.2研究内容根据固体生物质燃料结构松散,密度较小,挥发分高,易爆燃,易喷溅,吸水性较强等特性,选择1020种具有代表性的固体生物质燃料,品种包括各种秸秆、稻壳、麦草、松枝、树皮、木薯、红柳等,热值(Qb,ad)在(1421)MJkg之间,制成粒度1mm或0.5mm(可能时)的空气干燥状态分析试样。用已知热值的擦镜纸包裹粉末状样品进行燃烧试验
4、,针对氧弹内加水量、充氧压力、辅助燃烧条件等因素进行研究,考察结果的精准度,对试验条件做进一步的改进,建立适用于固体生物质燃料的、准确可靠的发热量测定方法。2结果与讨论采用德国的IKAC2000型自动量热仪,选择两个燃烧时易爆燃喷溅的压缩秸秆样品,分别在不同加水量和不同充氧压力下进行发热量测定试验,观察其爆燃喷溅的现象,发现降低充氧压力可以有效减少某些样品燃烧时的喷溅现象;减少氧弹内加水量,也可适当减少样品燃烧时的喷溅现象。2.1相同加水量下不同充氧压力对测定的影响对15个固体生物质燃料样品,分别在氧弹内加水量为1mL和5mL、充氧压力为(2.83.0)MPa和(1.82.0)MPa条件下进行
5、发热量测定试验,测定统计结果如表1所示。试验表明,当氧弹加水量为5mL时,2种不同充氧压力下发热量的测定结果没有显著性差异,2种试验条件可以相互替代;当氧弹加水量为lmL时,尽管2种不同充氧压力下发热量测定结果存在显著性差异,但差值的95概率置信区间仍在GBT213规定的再现性临界差(0.300MJkg)之内,认为2种试验条件可以相互替代。无论氧弹内加水量为lmL还是5mL,多数样品在充氧压力(2.83.0)MPa下的发热量测定值比在充氧压力(1.82.0)MPa下的测定值系统偏高,说明固体生物质燃料样品在充氧压力(2.83.0)MPa下燃烧释放的热量更完全,充氧压力高、氧气过量的多,能更好的
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