基于物化結構特征的生物質(zhì)與煤共氣化特性研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、生物質(zhì)資源豐富,且可再生。將生物質(zhì)與煤共氣化不僅可有效減少SOx、NOx等有害物排放,還可促進碳的完全轉化,提高生物質(zhì)和煤氣化效率。開展生物質(zhì)與煤共氣化技術研發(fā)對實現(xiàn)煤的高效清潔利用意義重大。由于生物質(zhì)與煤共氣化過程中產(chǎn)生協(xié)同作用的機理尚不明確,尤其是關于共氣化過程中氣相產(chǎn)物的形成釋放機理及固體焦樣表面物化結構特征的演變規(guī)律的研究并不深入,本文在對生物質(zhì)與煤氣化半焦微觀形貌及官能團的變化規(guī)律進行分析的基礎上,從理論和試驗兩個方面系統(tǒng)的開

2、展褐煤與生物質(zhì)流化床共氣化特性的研究,考察了生物質(zhì)摻混比、空氣當量比等對流化床共氣化的影響規(guī)律,揭示了生物質(zhì)與煤共氣化的協(xié)同作用機制。本文主要從以下幾方面開展研究工作:
  進行了生物質(zhì)和煤共氣化的熱分析實驗研究,詳細研究了升溫速率、反應氣氛、摻混比例對共氣化特性的影響。采用C-R法及DAEM法對生物質(zhì)與煤共氣化動力學特性進行研究,建立了共氣化的反應動力學模型,獲得了共氣化動力學參數(shù),并分析了關鍵反應階段活化能的變化趨勢,確定了生

3、物質(zhì)與煤共氣化過程協(xié)同效應發(fā)生的反應階段。結果表明,褐煤與生物質(zhì)共氣化過程由干燥、預熱、揮發(fā)分析出和焦炭氣化四個階段組成,共氣化在揮發(fā)分析出階段沒有表現(xiàn)出明顯的協(xié)同作用,而在焦炭氣化階段,協(xié)同效應明顯,且松木屑摻混比為50%時,協(xié)同作用最顯著。共氣化過程的熱解段可用均相反應模型描述,氣化段的反應機理符合未反應收縮核模型。焦炭氣化段的活化能明顯高于熱解段。
  在熱分析實驗的基礎上,利用TG-FTIR聯(lián)用技術開展了生物質(zhì)與煤共氣化氣

4、相產(chǎn)物析出規(guī)律的實驗研究,考察了升溫速率等因素對氣相產(chǎn)物析出的影響,并結合氣化半焦的微觀形貌(SEM-EDX)及官能團(FTIR)分析,揭示了可燃氣組分CO和CH4的析出機理。結果表明,CH4、CO和H2O是褐煤氣化過程中的主要氣相產(chǎn)物,松木屑氣化除之外CO、CH4、H2O之外,還還用大量醇類、醛類、酸類和酚類等有機物。共氣化過程,CH4的析出歸因于褐煤和松木屑的甲基、亞甲基、甲氧基中C-H鍵的斷裂、重組,且貫穿于揮發(fā)分析出和焦炭氣化的

5、全過程;CO的析出集中于揮發(fā)分析出段和焦炭氣化段,在揮發(fā)分析出段主要歸因于羧基、甲氧基、羰基和醚鍵的斷裂,氣化段CO的析出主要是由于CO2參與焦炭的氣化反應。升溫速率對可燃氣體析出有一定影響,較低的升溫速率有利于CO和CH4的生成。隨氣化反應的進行,半焦孔隙結構經(jīng)歷了先增多、至逐漸塌陷、后閉合的過程。
  在自行設計搭建的流化床反應器上,開展了生物質(zhì)與煤共氣化的試驗研究,系統(tǒng)的研究了摻混比例、空氣當量比ER、水蒸汽/燃料比S/F等

6、操作條件對共氣化特性的影響,優(yōu)化了生物質(zhì)與煤流化床共氣化的關鍵參數(shù)。結果表明,松木屑的加入,有利于氣體產(chǎn)物CO生成,對CH4無明顯影響,在摻混比例為50%時,二者的協(xié)同效應最顯著。氣化氣熱值在空氣當量比為0.26時達到最大值。共氣化中加入水蒸汽有利于H2的生成,在S/F=0.28時,氣化氣熱值、碳轉化率和氣化效率均達到最大值。
  以生物質(zhì)與煤流化床共氣化試驗數(shù)據(jù)為基礎,以化工計算軟件AspenPlus為模擬平臺,結合氣化過程的反

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