木屑旋風分級氣化及氣化焦特性研究
發(fā)布時間:2021-01-21 22:05
近年來,環(huán)境問題和能源問題日趨嚴重,迫于這兩方面的壓力,生物質能源的開發(fā)和利用受到人們的廣泛關注。木屑是木材加工過程中產生的廢棄物,合理的利用這種生物質資源可以變廢為寶,開發(fā)出可供發(fā)電或供暖的生物燃氣。旋風氣化爐是一種新型攜帶流氣化爐,利用旋風氣化爐制得生物質燃氣中焦油含量及灰分含量低。本文利用旋風氣化爐對木屑進行分級氣化,研究了給料配比,空氣當量比,給料量對氣化效果的影響。研究結果表明,當分級給料下給風量在2 Nm3/h時,旋風氣化效果不佳。當下給風量提高到3.55.5 Nm3/h時,旋風氣化效果有明顯改善。最佳工況空氣當量比介于0.260.29,下給料所占比例不應超過總給料量的20%。試驗中燃氣熱值為5.365.77 MJ/Nm3,氣體產率為1.71.84 kg/Nm3,氣化效率為48.861 %,產氣中焦油含量為2.152.39 g/Nm3。...
【文章來源】:哈爾濱工業(yè)大學黑龍江省 211工程院校 985工程院校
【文章頁數】:68 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
生物質轉化為二次能源流程示意圖
圖 1-2 上吸式固定床高溫空氣氣化系統(tǒng)示意圖固定床定床與上吸式固定床相比最大的區(qū)別在于氣化介燃氣由爐膛的下部引出。下吸式氣化器中原料移也叫順流式氣化器。物料從爐膛的上部加入首先 時開始發(fā)生熱解反應,當溫度達到 600°C 時化介質的加入引起劇烈的氧化反應,揮發(fā)分繼續(xù)的炭層發(fā)生還原反應,轉變?yōu)榭扇細怏w。定床的結構特點是結構簡單,工作穩(wěn)定性好,可觸,當爐膛負壓運行時,加料端不需要嚴格的密過熾熱的氧化層,所含的焦油大部被裂解。但出燃氣溫度較高。下吸式氣化器設計的關鍵在于保化層的穩(wěn)定。該爐型可以對大塊原料不經預處理造簡單。該技術被認為是較好的氣化技術,市場
哈爾濱工業(yè)大學碩士學位論文解,其中的焦油被消除;二次裂解后的氣體通過氣化,得到含 CO、H2、CH4等可燃成分的低熱后送入內燃式發(fā)電機組。大學 U. Henriksen 等[26-27]對兩段式氣化器展開了圖如圖 1-2所示,其最主要的優(yōu)點是可燃氣中焦油m3)。該裝置將生物質熱解和氣化兩個過程在不燥和熱解反應在螺旋送料反應室中進行。從燃氣熱熱解反應器,一股氣流直接加熱干燥區(qū),另一行熱交換,進一步提高溫度,用于加熱熱解區(qū)。木屑發(fā)電時效率能達到 25%,氣體產率為 50 O、CH4、N2含量分別為 33%、20%、15%、2%、MJ/Nm3左右。熱解反應器出口溫度為 600°C 左 1100~1200°C,底部爐排和燃氣出口溫度為 725
【參考文獻】:
期刊論文
[1]生物質流化床富氧-水蒸氣氣化制備合成氣研究[J]. 蘇德仁,周肇秋,謝建軍,朗林,陰秀麗,吳創(chuàng)之. 農業(yè)機械學報. 2011(03)
[2]主要經濟體低碳技術國際合作及其啟示[J]. 高翔. 能源技術經濟. 2010(11)
[3]我國可再生能源現狀和發(fā)展路線[J]. 黃其勵. 電網與清潔能源. 2008(10)
[4]Efficient gasification of wet biomass residue to produce middle caloric gas[J]. Takahiro Murakami,Toshiyuki Suda,Hidehisa Tani,Yutaka Mito. Particuology. 2008(05)
[5]高速熱解條件下谷殼顆粒物理結構的演化[J]. 胡松,孫路石,向軍,邱建榮,徐明厚. 化工學報. 2007(11)
[6]生物質能源轉化技術與應用(Ⅰ)[J]. 蔣劍春. 生物質化學工程. 2007(03)
[7]壓汞法分析生物質焦孔隙結構[J]. 林曉芬,尹艷山,李振全,張國妮,張軍,徐益謙. 工程熱物理學報. 2006(S2)
[8]兩步法生物質固定床氣化發(fā)電技術[J]. 孫榮峰,閻桂煥,許敏,孫立,關海濱. 水利電力機械. 2006(12)
[9]生物質氣化過程中焦油裂解的工業(yè)應用研究[J]. 吳正舜,粟薇,吳創(chuàng)之,馬龍隆. 化學工程. 2006(10)
[10]壓汞法測定材料孔結構的誤差分析[J]. 陳悅,李東旭. 硅酸鹽通報. 2006(04)
博士論文
[1]生物質再燃過程的試驗研究及數值模擬[D]. 欒積毅.哈爾濱工業(yè)大學 2009
碩士論文
[1]生物質氣流床氣化特性及半焦氣化動力學研究[D]. 曹小偉.浙江大學 2007
本文編號:2991971
【文章來源】:哈爾濱工業(yè)大學黑龍江省 211工程院校 985工程院校
【文章頁數】:68 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
生物質轉化為二次能源流程示意圖
圖 1-2 上吸式固定床高溫空氣氣化系統(tǒng)示意圖固定床定床與上吸式固定床相比最大的區(qū)別在于氣化介燃氣由爐膛的下部引出。下吸式氣化器中原料移也叫順流式氣化器。物料從爐膛的上部加入首先 時開始發(fā)生熱解反應,當溫度達到 600°C 時化介質的加入引起劇烈的氧化反應,揮發(fā)分繼續(xù)的炭層發(fā)生還原反應,轉變?yōu)榭扇細怏w。定床的結構特點是結構簡單,工作穩(wěn)定性好,可觸,當爐膛負壓運行時,加料端不需要嚴格的密過熾熱的氧化層,所含的焦油大部被裂解。但出燃氣溫度較高。下吸式氣化器設計的關鍵在于保化層的穩(wěn)定。該爐型可以對大塊原料不經預處理造簡單。該技術被認為是較好的氣化技術,市場
哈爾濱工業(yè)大學碩士學位論文解,其中的焦油被消除;二次裂解后的氣體通過氣化,得到含 CO、H2、CH4等可燃成分的低熱后送入內燃式發(fā)電機組。大學 U. Henriksen 等[26-27]對兩段式氣化器展開了圖如圖 1-2所示,其最主要的優(yōu)點是可燃氣中焦油m3)。該裝置將生物質熱解和氣化兩個過程在不燥和熱解反應在螺旋送料反應室中進行。從燃氣熱熱解反應器,一股氣流直接加熱干燥區(qū),另一行熱交換,進一步提高溫度,用于加熱熱解區(qū)。木屑發(fā)電時效率能達到 25%,氣體產率為 50 O、CH4、N2含量分別為 33%、20%、15%、2%、MJ/Nm3左右。熱解反應器出口溫度為 600°C 左 1100~1200°C,底部爐排和燃氣出口溫度為 725
【參考文獻】:
期刊論文
[1]生物質流化床富氧-水蒸氣氣化制備合成氣研究[J]. 蘇德仁,周肇秋,謝建軍,朗林,陰秀麗,吳創(chuàng)之. 農業(yè)機械學報. 2011(03)
[2]主要經濟體低碳技術國際合作及其啟示[J]. 高翔. 能源技術經濟. 2010(11)
[3]我國可再生能源現狀和發(fā)展路線[J]. 黃其勵. 電網與清潔能源. 2008(10)
[4]Efficient gasification of wet biomass residue to produce middle caloric gas[J]. Takahiro Murakami,Toshiyuki Suda,Hidehisa Tani,Yutaka Mito. Particuology. 2008(05)
[5]高速熱解條件下谷殼顆粒物理結構的演化[J]. 胡松,孫路石,向軍,邱建榮,徐明厚. 化工學報. 2007(11)
[6]生物質能源轉化技術與應用(Ⅰ)[J]. 蔣劍春. 生物質化學工程. 2007(03)
[7]壓汞法分析生物質焦孔隙結構[J]. 林曉芬,尹艷山,李振全,張國妮,張軍,徐益謙. 工程熱物理學報. 2006(S2)
[8]兩步法生物質固定床氣化發(fā)電技術[J]. 孫榮峰,閻桂煥,許敏,孫立,關海濱. 水利電力機械. 2006(12)
[9]生物質氣化過程中焦油裂解的工業(yè)應用研究[J]. 吳正舜,粟薇,吳創(chuàng)之,馬龍隆. 化學工程. 2006(10)
[10]壓汞法測定材料孔結構的誤差分析[J]. 陳悅,李東旭. 硅酸鹽通報. 2006(04)
博士論文
[1]生物質再燃過程的試驗研究及數值模擬[D]. 欒積毅.哈爾濱工業(yè)大學 2009
碩士論文
[1]生物質氣流床氣化特性及半焦氣化動力學研究[D]. 曹小偉.浙江大學 2007
本文編號:2991971
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