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生物質(zhì)與煤混合燃燒成灰特性研究

發(fā)布時(shí)間:2017-05-20 04:12

  本文關(guān)鍵詞:生物質(zhì)與煤混合燃燒成灰特性研究,,由筆耕文化傳播整理發(fā)布。


【摘要】: 隨著化石燃料煤的短缺及其利用對(duì)環(huán)境產(chǎn)生的污染,開(kāi)發(fā)利用清潔可再生的生物質(zhì)能受到人們廣泛關(guān)注,但是生物質(zhì)熱值較低且灰中堿金屬含量較高,將生物質(zhì)與煤混合燃燒可以有效降低灰中堿金屬的含量,但混燃過(guò)程中不可避免的會(huì)產(chǎn)生結(jié)渣積灰,阻礙傳熱并對(duì)設(shè)備造成腐蝕,極大地威脅著鍋爐的安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行及設(shè)備的可靠性。因此,本文對(duì)生物質(zhì)與煤混合燃燒成灰特性進(jìn)行了詳細(xì)的研究。 首先利用馬弗爐對(duì)樣品進(jìn)行灰化處理,比較了混合物產(chǎn)灰率及混合物測(cè)定灰量與基于純物質(zhì)計(jì)算得到的灰量之間的區(qū)別,研究結(jié)果表明:混合物樣品的產(chǎn)灰率主要受混合比例的影響;產(chǎn)灰率隨著秸稈含量的增加呈下降趨勢(shì),通過(guò)測(cè)定值與計(jì)算值的比較,發(fā)現(xiàn)只有在溫度為900℃和1000℃時(shí),灰量測(cè)定值高于計(jì)算值。 其次采用灰成分分析儀對(duì)樣品灰進(jìn)行成分分析,通過(guò)結(jié)渣積灰六個(gè)預(yù)測(cè)指標(biāo)分別對(duì)煤、秸稈和它們的混合物沉積結(jié)渣性進(jìn)行預(yù)測(cè)。結(jié)果表明,灰中各物質(zhì)隨秸稈含量的增加呈非線性變化,而溫度和灰化時(shí)間對(duì)灰中各物質(zhì)的變化無(wú)顯著影響,還發(fā)現(xiàn)結(jié)渣判定指標(biāo)Fe2O3/CaO和S/A均不適合于秸稈與煤混合燃燒結(jié)渣積灰傾向的判定;發(fā)現(xiàn)當(dāng)秸稈含量高于70%時(shí),小麥秸稈與煤混合物的結(jié)渣積灰性顯著增加;當(dāng)玉米秸稈與煤混合物中的秸稈含量超過(guò)50%時(shí),其結(jié)渣積灰性顯著增加。 再次從微觀角度借助灰熔點(diǎn)分析儀、X射線衍射儀和電子掃描電鏡對(duì)灰樣品進(jìn)行灰熔點(diǎn)、晶相和形貌的分析。研究結(jié)果表明:秸稈的熔融特征溫度遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于煤的熔融特征溫度,生物質(zhì)與煤混合物軟化溫度隨秸稈含量的增加呈非線性下降,在弱還原氣氛下的軟化溫度低于氧化氣氛下的軟化溫度,灰熔融性和灰中堿金屬含量隨添加堿金屬和無(wú)機(jī)硫含量的增加呈非線性變化。 最后建立生物質(zhì)與煤混合燃燒灰成分與灰軟化溫度的多元回歸模型,并對(duì)模型進(jìn)行殘差分析和優(yōu)化,用得到的模型對(duì)其他樣品灰軟化溫度進(jìn)行預(yù)測(cè),與測(cè)定值差距較小。
【關(guān)鍵詞】:混燃 成分 灰熔點(diǎn) 灰晶相 灰形貌
【學(xué)位授予單位】:沈陽(yáng)航空工業(yè)學(xué)院
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2009
【分類號(hào)】:TK16
【目錄】:
  • 摘要6-7
  • Abstract7-12
  • 第1章 緒論12-24
  • 1.1 課題的研究背景12-13
  • 1.2 灰的熔融性13-18
  • 1.2.1 燃料中的礦物質(zhì)對(duì)灰熔融性的影響14-15
  • 1.2.2 燃料中的化學(xué)成分對(duì)灰熔融性的影響15-16
  • 1.2.3 灰熔融性的測(cè)定16-18
  • 1.3 灰的結(jié)渣積灰性18-23
  • 1.3.1 結(jié)渣積灰的機(jī)理18
  • 1.3.2 影響結(jié)渣積灰的因素18-19
  • 1.3.3 燃料的結(jié)渣積灰性判別19-23
  • 1.4 本課題研究的主要內(nèi)容23-24
  • 第2章 生物質(zhì)與煤混合燃燒成灰特性研究進(jìn)展24-34
  • 2.1 煤及生物質(zhì)燃料灰特性研究進(jìn)展24-28
  • 2.1.1 燃料灰熔融性研究進(jìn)展24-27
  • 2.1.2 燃料灰結(jié)渣積灰研究進(jìn)展27-28
  • 2.2 生物質(zhì)與煤混合燃燒灰特性的影響因素28-32
  • 2.2.1 混合比例的影響28-29
  • 2.2.2 不同溫度的影響29
  • 2.2.3 幾種重要元素的影響29-32
  • 2.2.4 其他因素的影響32
  • 2.3 生物質(zhì)與煤混合燃燒灰特性的研究方法及手段32-34
  • 第3章 生物質(zhì)與煤混合燃燒產(chǎn)灰率分析34-42
  • 3.1 樣品的來(lái)源與預(yù)處理34
  • 3.2 樣品的工業(yè)分析及元素分析34-35
  • 3.3 生物質(zhì)與煤混合燃燒灰樣品的產(chǎn)灰率分析35-41
  • 3.3.1 實(shí)驗(yàn)儀器35
  • 3.3.2 灰樣的制備35
  • 3.3.3 實(shí)驗(yàn)結(jié)果與討論35-41
  • 3.4 本章小結(jié)41-42
  • 第4章 生物質(zhì)與煤混合燃燒灰成分分析42-58
  • 4.1 概述42
  • 4.2 實(shí)驗(yàn)裝置及分析方法42-44
  • 4.2.1 實(shí)驗(yàn)裝置及藥品42-43
  • 4.2.2 生物質(zhì)與煤混合燃燒灰成分分析方法43-44
  • 4.3 生物質(zhì)與煤混合燃燒灰成分實(shí)驗(yàn)結(jié)果與討論44-57
  • 4.3.1 小麥秸稈與煤混合物灰成分分析44-49
  • 4.3.2 玉米秸稈與煤混合物灰成分分析49-52
  • 4.3.3 燃料結(jié)渣積灰性預(yù)測(cè)52-57
  • 4.4 本章小結(jié)57-58
  • 第5章 生物質(zhì)與煤混合燃燒灰渣微觀特性分析58-73
  • 5.1 概述58
  • 5.2 生物質(zhì)與煤混合燃燒灰熔融性、晶相及形貌研究理論58-71
  • 5.2.1 實(shí)驗(yàn)原理58-59
  • 5.2.2 實(shí)驗(yàn)儀器裝置59-60
  • 5.2.3 結(jié)果分析與討論60-71
  • 5.3 本章小結(jié)71-73
  • 第6章 生物質(zhì)與煤混合燃燒灰熔點(diǎn)與灰成分多元回歸模型73-81
  • 6.1 概述73
  • 6.2 生物質(zhì)與煤混合燃燒灰熔點(diǎn)與灰成分回歸模型的建立73-75
  • 6.2.1 回歸分析模型原理概述73-74
  • 6.2.2 回歸模型的建立74-75
  • 6.3 生物質(zhì)與煤混合燃燒灰熔點(diǎn)與灰成分回歸模型的求解及檢驗(yàn)75-79
  • 6.3.1 回歸模型的求解75-76
  • 6.3.2 回歸模型的檢驗(yàn)76-77
  • 6.3.3 回歸模型的優(yōu)化77-79
  • 6.4 生物質(zhì)與煤混合燃燒灰熔點(diǎn)預(yù)測(cè)79-80
  • 6.5 本章小結(jié)80-81
  • 結(jié)論81-84
  • 附錄Ⅰ 灰熔點(diǎn)回歸方程輸入程序84-86
  • 參考文獻(xiàn)86-90
  • 致謝90-91
  • 攻讀碩士期間發(fā)表(含錄用)的學(xué)術(shù)論文91

【引證文獻(xiàn)】

中國(guó)碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前8條

1 李黎;堿金屬對(duì)生物質(zhì)燃燒過(guò)程中結(jié)渣特性影響的研究[D];北京交通大學(xué);2011年

2 卞素芳;生物質(zhì)與煤混合燃燒過(guò)程中灰沉積特性的試驗(yàn)研究[D];山東大學(xué);2011年

3 胡云鵬;生物質(zhì)混煤的灰分特性分析[D];山東大學(xué);2011年

4 王旭;生物質(zhì)和煤混燃灰沉積動(dòng)態(tài)特性研究[D];沈陽(yáng)航空航天大學(xué);2011年

5 張浩;基于灰成分的生物質(zhì)結(jié)渣特性研究[D];山東大學(xué);2010年

6 栗秀娟;生物質(zhì)混煤燃燒對(duì)金屬受熱面的腐蝕特性研究[D];山東大學(xué);2012年

7 孫鵬;混合生物質(zhì)灰熔融性與燃燒特性的協(xié)同研究[D];山東大學(xué);2012年

8 錢柯貞;農(nóng)業(yè)秸稈熱轉(zhuǎn)化過(guò)程中無(wú)機(jī)元素的析出規(guī)律[D];華中科技大學(xué);2011年


  本文關(guān)鍵詞:生物質(zhì)與煤混合燃燒成灰特性研究,由筆耕文化傳播整理發(fā)布。



本文編號(hào):380637

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