生物質(zhì)高溫富氧氣化的數(shù)值模擬與實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證.pdf_第1頁(yè)
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文檔簡(jiǎn)介

1、化石能源的大量消耗引起了能源危機(jī)和環(huán)境問(wèn)題。生物質(zhì)以總量豐富、低污染性和可再生性等特點(diǎn)被看作是理想的替代能源。氣化制氣是利用生物質(zhì)的一個(gè)重要發(fā)展方向。目前生物質(zhì)氣化系統(tǒng)存在氣化效率偏低、產(chǎn)氣熱值不高和焦油含量高等問(wèn)題,導(dǎo)致生物質(zhì)氣化技術(shù)的經(jīng)濟(jì)性差。針對(duì)上述一系列問(wèn)題,流化床低溫氣化與熔融爐高溫氣化相結(jié)合的兩段式高溫富氧氣化技術(shù)應(yīng)運(yùn)而生。針對(duì)兩段式氣化技術(shù),本文對(duì)其氣化過(guò)程進(jìn)行數(shù)值模擬,獲得了生物質(zhì)兩段式氣化特性。
  本文以自建的

2、兩段式氣化中試系統(tǒng)為研究對(duì)象,分別對(duì)流化床低當(dāng)量比氣化和熔融爐高溫氣化進(jìn)行數(shù)值模擬。在建模過(guò)程中,以歐拉-歐拉模型為基礎(chǔ),氣相選擇k-ε湍流模型,固相采用顆粒動(dòng)力學(xué)理論,選擇Gidaspow曳力模型描述氣固兩相曳力作用,應(yīng)用Guun的經(jīng)驗(yàn)公式描述氣固兩相之間的熱量傳遞,同時(shí)建立焦炭非均相反應(yīng)和氣體均相反應(yīng)的子模型,并考慮焦油的裂解,選擇適用于生物質(zhì)氣化的化學(xué)反應(yīng)動(dòng)力學(xué)參數(shù),最終得到生物質(zhì)高溫富氧氣化的三維綜合計(jì)算模型。
  流化床

3、低當(dāng)量比氣化數(shù)值模擬研究結(jié)果表明:在密相區(qū),溫度分布相對(duì)均勻;在稀相區(qū),溫度分布呈現(xiàn)中間低兩側(cè)高。在流化床底部,CO、CO2、 H2、CH4的濃度很低。隨著高度的增加,CO2濃度降低,CO和H2的濃度增加。隨著當(dāng)量比的增加,氣化溫度升高,CO和H2的濃度先增大后減小,CO2的濃度逐漸減小,CH4濃度逐漸增大,產(chǎn)氣熱值先增加后減小,最高達(dá)到6.4 MJ/Nm3。同時(shí),產(chǎn)氣率和碳轉(zhuǎn)化率隨著當(dāng)量比的增加而增加,但產(chǎn)氣率和碳轉(zhuǎn)化率相對(duì)于高當(dāng)量比

4、下明顯偏低。低當(dāng)量比條件下,碳轉(zhuǎn)化率僅為50%,焦油含量超過(guò)13 g/Nm3。隨著富氧濃度的升高,CO和CO2的濃度迅速增大,H2的濃度略有下降,CH4的濃度幾乎不變,產(chǎn)氣熱值增大,產(chǎn)氣率和碳轉(zhuǎn)化率都減小,焦油含量不斷增大。隨著流化速度的增加,CO的濃度增大,CO2的濃度減小,H2的濃度略有增加,CH4的濃度幾乎不變,產(chǎn)氣熱值、產(chǎn)氣率及碳轉(zhuǎn)化率均逐漸增大,焦油含量先減小后增大。
  熔融爐高溫氣化數(shù)值模擬研究結(jié)果表明:在熔融爐頂部

5、,CO、CO2、 H2、CH4的濃度較低。隨著高度的下降,CO和H2的濃度增加,CO2的濃度降低,CH4的濃度略有增加。與流化床氣化相比,兩段式氣化的整體氣化效果明顯改善。CO濃度提高了1.9倍,H2濃度提高了2.2倍,CO2濃度降低了45%,產(chǎn)氣熱值及產(chǎn)氣率均可提高到1.5倍以上,焦油含量降低至1 g/Nm3以下,整體氣化效率提高至75%左右,碳轉(zhuǎn)化率提升至90%以上。隨著總當(dāng)量比的增大,CO和CO2的濃度略有增大,H2的濃度略有減小

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