路明強(qiáng),尹麗潔,楊智琪,馬曉波,陳德珍,胡 松,俞偉偉,張瑞娜
(1.同濟(jì)大學(xué) 熱能與環(huán)境工程研究所,上海 200092;2.上海環(huán)境衛(wèi)生工程設(shè)計(jì)院有限公司,上海 200232)
隨著我國(guó)工業(yè)化和城市化進(jìn)程的加快,垃圾產(chǎn)量也與日俱增。熱解氣化技術(shù)是近年來(lái)發(fā)展迅速的垃圾處理方式,是固廢能源化的主要方式之一。熱解是指物料在無(wú)氧的條件下受熱分解,將其中有機(jī)物轉(zhuǎn)化為熱解油、氣和半焦,其中可燃?xì)怏w主要由CO、H2、CH4等小分子氣體組成,熱值一般為10~15 MJ/m3[1],熱解油具有能量密度高、易儲(chǔ)存、易運(yùn)輸?shù)葍?yōu)點(diǎn)。
熱解是吸熱反應(yīng),溫度是影響熱解產(chǎn)物產(chǎn)量和分布的重要因素。左禹等[2]在聚乙烯(PE)熱解研究中發(fā)現(xiàn),提高熱解溫度可以促進(jìn)分子鏈的斷裂,提高產(chǎn)氣率。WU C H等[3]在紙類(lèi)熱解研究中發(fā)現(xiàn),665 ℃時(shí)熱解氣體積占熱解產(chǎn)物體積的80.73%。
傳統(tǒng)的熱解方式以間接加熱為主,通過(guò)加熱壁面將熱量傳遞給物料,傳熱方式為熱傳導(dǎo)和熱輻射[4]。間接加熱熱解產(chǎn)生的熱解氣熱值高,但傳熱效率低,熱解反應(yīng)器難以大型化,同時(shí)物料層加熱不均,尤其是固定床,相同時(shí)刻不同位置的物料在不同溫度下熱解,造成產(chǎn)物均勻性差[5]。
采用高溫?zé)煔庵苯蛹訜嵛锪?,其主要傳熱方式為?duì)流傳熱,具有加熱速率快、傳熱面簡(jiǎn)化的優(yōu)點(diǎn)[6],可以顯著提高傳熱效率和反應(yīng)器內(nèi)物料的溫度均勻性。WANG Y等[7]發(fā)現(xiàn)熱解溫度在550~700 ℃時(shí),熱解液產(chǎn)率隨著溫度的升高而增加,并在550 ℃時(shí)達(dá)到最大。OSTROWSKI P等[8]研究發(fā)現(xiàn)提高煙氣溫度可以增加不凝氣體中的CO和CH4的含量。WANG Z H等[9]發(fā)現(xiàn)CO2存在時(shí)會(huì)發(fā)生Boudouard反應(yīng),煙氣中CO2濃度不同時(shí),會(huì)產(chǎn)生不同特性的固體殘?jiān)?/p>
相同條件下,提供的高溫?zé)煔饬吭蕉啵现袚]發(fā)分析出得越充分[10]。過(guò)低的溫度會(huì)導(dǎo)致熱解不充分,半焦中揮發(fā)分含量較多;而煙氣量充足時(shí),熱解氣會(huì)因?yàn)榇罅繜煔鈸交鞂?dǎo)致品質(zhì)降低[11]。不同氣體的比熱容不同,相同溫度煙氣帶來(lái)的熱量也不相同。因此,煙氣溫度和煙氣成分不論對(duì)熱解反應(yīng)還是氣化反應(yīng)都有重要的影響。
因此,筆者提出先預(yù)熱再熱解的方式,保證整個(gè)過(guò)程既能夠?qū)崿F(xiàn)熱量匹配,又能夠獲得更多的高熱值可燃?xì)猓ㄟ^(guò)實(shí)驗(yàn)研究煙氣溫度、煙氣成分、物料預(yù)熱溫度對(duì)熱解產(chǎn)物、傳熱效率等的影響。
實(shí)驗(yàn)材料為上海市生活垃圾,對(duì)垃圾站收集到的垃圾進(jìn)行自然風(fēng)干處理,并且對(duì)樣品進(jìn)行粉碎,粉碎后粒徑為2~3 mm。物料的工業(yè)分析按按照GB/T 212—2008《煤的工業(yè)分析方法》進(jìn)行測(cè)試;采用有機(jī)元素分析儀進(jìn)行元素分析;采用氧彈式熱量計(jì)測(cè)量物料的熱值;實(shí)驗(yàn)中,收集到的氣體采用GC9160型氣相色譜儀測(cè)量,收集到的液體采用氣相色譜-質(zhì)譜聯(lián)用儀(GC-MS)測(cè)量。
熱解氣化實(shí)驗(yàn)裝置系統(tǒng)見(jiàn)圖1。該實(shí)驗(yàn)裝置主要包括預(yù)熱系統(tǒng)、反應(yīng)系統(tǒng)、溫控系統(tǒng)和產(chǎn)物收集系統(tǒng)4個(gè)部分。其中:反應(yīng)系統(tǒng)為立式熱解爐,高度為800 mm,內(nèi)徑為60 mm;預(yù)熱系統(tǒng)位于反應(yīng)系統(tǒng)的下方。反應(yīng)系統(tǒng)和預(yù)熱系統(tǒng)由兩套獨(dú)立的溫度控制系統(tǒng)控制溫度,均勻混合后的氣體經(jīng)預(yù)熱系統(tǒng)的螺旋管加熱后進(jìn)入上部的反應(yīng)系統(tǒng),反應(yīng)后的氣體經(jīng)冷凝系統(tǒng)后可得到收集的液體和不凝氣體。反應(yīng)系統(tǒng)中設(shè)置3個(gè)熱電偶,分別測(cè)量入口處、物料和出口處的溫度。
1—?dú)馄浚?—浮子流量計(jì);3—煙氣加熱段;4—垃圾預(yù)熱段;5—熱電偶;6—溫度記錄儀;7—溫度控制器;8—冷凝管;9—冷卻水箱;10—圓底燒瓶;11—集氣袋。
實(shí)驗(yàn)過(guò)程中加入物料后首先用N2對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行吹掃,然后將預(yù)熱系統(tǒng)和反應(yīng)系統(tǒng)分別加熱到設(shè)定溫度,待物料溫度升至預(yù)設(shè)溫度后再打開(kāi)混合好的氣體對(duì)物料進(jìn)行加熱。實(shí)驗(yàn)過(guò)程種設(shè)置了N2、CO2、N2/CO2(體積比為4∶1)3種氣氛,加熱溫度分別為700 ℃、800 ℃、900 ℃,預(yù)熱溫度分別為300 ℃、400 ℃、500 ℃,加熱氣體的體積流量為100 mL/min。每次實(shí)驗(yàn)使用的物料質(zhì)量為30 g。實(shí)驗(yàn)以反應(yīng)器內(nèi)溫度穩(wěn)定開(kāi)始計(jì)時(shí),待不再有氣體產(chǎn)生時(shí)結(jié)束,對(duì)剩余固體質(zhì)量進(jìn)行稱(chēng)量,同時(shí)對(duì)其進(jìn)行工業(yè)分析。實(shí)驗(yàn)所收集的液相產(chǎn)物經(jīng)過(guò)處理后使用氣相色譜-質(zhì)譜聯(lián)用儀測(cè)試分析熱解實(shí)驗(yàn)收集到的液態(tài)油的具體成分和含量。氣相色譜儀的升溫采取三段式升溫方式,分別為:(1)以5 K/min速率從35 ℃升至120 ℃,并且恒溫5 min;(2)以5 K/min速率從120 ℃升至250 ℃,并且恒溫5 min;(3)以10 K/min速率從250 ℃升至300 ℃,并且恒溫5 min。注射器的溫度為300 ℃,載氣為高純氦氣,分流比(體積流量比)為1∶10,樣品在其中滯留1.5 min后被送入質(zhì)譜儀中進(jìn)行測(cè)試。
原料的元素分析和工業(yè)分析見(jiàn)表1。
表1 原料的工業(yè)分析及元素分析
預(yù)熱溫度為300 ℃、加熱溫度為900 ℃時(shí),在N2、CO2、N2/CO23種反應(yīng)氣氛下三相產(chǎn)物的分布見(jiàn)圖2,采用產(chǎn)率(即產(chǎn)物質(zhì)量分?jǐn)?shù))作為評(píng)價(jià)指標(biāo)。由圖2可得:3種氣氛下,將CO2作為加熱氣體時(shí),與其他2種氣氛(N2、N2/CO2氣氛)對(duì)比,不凝氣體的產(chǎn)率最大,半焦的產(chǎn)率最低,液態(tài)油(焦油)的產(chǎn)率較低。這是由于CO2將更多的熱量供給物料,促進(jìn)了半焦中揮發(fā)分的析出,同時(shí)與半焦中的殘留碳發(fā)生Boudouard反應(yīng)[12],并且有利于揮發(fā)分中一些大分子有機(jī)物斷鍵分解為小分子有機(jī)物[13]。
圖2 反應(yīng)氣氛對(duì)三相產(chǎn)物分布的影響
預(yù)熱溫度為300 ℃、加熱溫度為900 ℃時(shí),反應(yīng)氣氛對(duì)不凝氣體主要成分的影響見(jiàn)圖3,其中質(zhì)量分?jǐn)?shù)是指扣除加熱氣體之后得到的數(shù)值。由圖3可得:在N2氣氛下,CH4、H2和CO 3種不凝氣體的含量相當(dāng);在CO2氣氛下,CO的含量明顯高于CH4和H2的含量,說(shuō)明CO2氣氛可促進(jìn)CO2+C→CO的反應(yīng)向正向進(jìn)行,增加了不凝氣體中CO的含量[14];而N2氣氛有利于CH4和H2的生成[15]。
圖3 反應(yīng)氣氛對(duì)不凝氣體的影響
圖4為加熱溫度為800 ℃時(shí),預(yù)熱溫度對(duì)不凝氣體含量的影響。由圖4可得:N2氣氛下生成的CH4、H2的含量隨著預(yù)熱溫度的升高而減少,含有CO2時(shí)生成的CH4、H2的含量隨著預(yù)熱溫度的升高而增加,這與文獻(xiàn)[2]得到的提高空氣預(yù)熱溫度可以明顯提高煤氣中CO和H2濃度的結(jié)果相一致;隨著預(yù)熱溫度的升高,CO的含量均增加。
圖4 預(yù)熱溫度對(duì)不凝氣體含量的影響
圖5為加熱溫度為800 ℃時(shí),預(yù)熱溫度對(duì)不同碳數(shù)的液態(tài)產(chǎn)物分布的影響。
圖5 預(yù)熱溫度對(duì)液相產(chǎn)物的影響
由圖5可得:隨著預(yù)熱溫度的升高,低碳數(shù)(C6~C15)的產(chǎn)物的含量增加,而碳數(shù)較高(C16~C20、C20+)的產(chǎn)物的含量減小[16]。預(yù)熱溫度分別為300 ℃、400 ℃和500 ℃時(shí),N2氣氛下C20+的產(chǎn)物的質(zhì)量分?jǐn)?shù)分別為16.7%、14.5%和11.3%,CO2氣氛下C20+的質(zhì)量分?jǐn)?shù)分別為10.8%、7.4%和6.4%。
圖6為預(yù)熱溫度對(duì)加熱氣體消耗量的影響,其中消耗量指消耗加熱氣體的體積與被加熱物料的質(zhì)量的比值。由圖6可得:隨著預(yù)熱溫度的升高,加熱氣體的消耗量逐漸減少[16]。當(dāng)加熱溫度為700 ℃時(shí),隨著預(yù)熱溫度從300 ℃升高到500 ℃,N2消耗量從256 L/kg降低到218 L/kg,降低了14.8%,CO2消耗量從241 L/kg降低到202 L/kg,降低了16.2%。相同的預(yù)熱溫度和加熱溫度,含有CO2的氣氛的氣體消耗量明顯減少,預(yù)熱溫度為300 ℃、加熱溫度為800 ℃時(shí),N2消耗量為243 L/kg,N2/CO2混合氣消耗量為206 L/kg,CO2消耗量為196 L/kg。
圖6 預(yù)熱溫度對(duì)加熱氣體消耗量的影響
圖7為預(yù)熱溫度為400 ℃時(shí),加熱溫度對(duì)不凝氣體成分含量的影響。由圖7可得:N2氣氛下,CH4和H2的含量隨著加熱溫度的升高而降低,CO的含量變化很小;有CO2參與的氣氛下,3種主要?dú)怏w的含量隨著加熱溫度的升高而增加。
圖7 加熱溫度對(duì)不凝氣體成分含量的影響
圖8為預(yù)熱溫度為400 ℃時(shí),加熱溫度對(duì)液態(tài)產(chǎn)物分布的影響。由圖8可得:熱解溫度的升高使得高碳數(shù)產(chǎn)物(C16~C20、C20+)的含量大幅度減少,低碳數(shù)產(chǎn)物(C6~C10)的含量增加。這是因?yàn)闊峤鉁囟鹊奶岣撸龠M(jìn)了大分子焦油的熱裂解反應(yīng)[17]。由于CO2的比熱容大,并且CO2本身參與反應(yīng),因此加熱氣體中含有CO2時(shí)更有利于大分子焦油的分解[18]。
圖8 加熱溫度對(duì)液態(tài)產(chǎn)物分布的影響
圖9為預(yù)熱溫度和加熱溫度對(duì)物料中揮發(fā)分析出率(質(zhì)量分?jǐn)?shù))的影響,其中揮發(fā)分析出率反映原料中有機(jī)質(zhì)析出的程度,揮發(fā)分析出率越高,表明熱解完成得越充分。由圖9可得:在N2氣氛下,加熱溫度分別為700 ℃和800 ℃時(shí),揮發(fā)分析出率都低于90%;在CO2氣氛下,當(dāng)前實(shí)驗(yàn)工況得到的揮發(fā)分析出率都大于90%;在N2/CO2氣氛下,加熱溫度為700 ℃時(shí),揮發(fā)分析出率低于90%。加熱溫度為800 ℃時(shí),預(yù)熱溫度從300 ℃增加到500 ℃時(shí),N2氣氛下?lián)]發(fā)分析出率從82.55%增加到91.33%,CO2氣氛下?lián)]發(fā)分析出率從90.43%增加到91.73%。在相同的加熱溫度下,預(yù)熱溫度越高,揮發(fā)分析出率越高[19]。
圖9 預(yù)熱溫度和加熱溫度對(duì)物料中揮發(fā)分析出率的影響
高溫氣體直接熱解物料是一個(gè)復(fù)雜的熱質(zhì)傳遞過(guò)程[20],加熱氣體向反應(yīng)物提供的熱量用于物料的升溫和分解,加熱氣體能量利用率可表示為:
(1)
式中:η為加熱氣體能量利用率;Q0為加熱氣體攜帶的熱量;Q1為物料的低位熱值;Q2為三相產(chǎn)物的熱值,氣相和液相的熱值根據(jù)成分計(jì)算,半焦的熱值通過(guò)實(shí)驗(yàn)測(cè)出;Q3為三相產(chǎn)物的顯熱和物料升溫吸收的熱量之和。
圖10為加熱溫度對(duì)能量利用效率的影響。由圖10可得:隨著加熱溫度和預(yù)熱溫度的升高,物料從加熱氣體中吸收的熱量更多。這是因?yàn)榧訜釡囟群皖A(yù)熱溫度越高,物料分解所需的加熱氣體量越少,能量利用效率會(huì)相應(yīng)地升高[21]。
圖10 加熱溫度對(duì)能量利用率的影響
綜合考慮傳熱效率,根據(jù)物料的堆積體積,計(jì)算加熱氣體與物料之間的傳熱量(即加熱氣體攜帶的熱量)為:
Q0=nhV(Tf-Ts)τ
(2)
式中:h為有效傳熱系數(shù)(體積傳熱系數(shù)),W/(K·m3);V為物料的堆積體積,m3;Tf為加熱氣體的溫度,K;Ts為加熱過(guò)程中物料的平均溫度,K;τ為反應(yīng)時(shí)間,s;n為物料孔隙率,取0.594[22]。
圖11為預(yù)熱溫度對(duì)有效傳熱系數(shù)的影響。由圖11可得:無(wú)論在哪種氣氛下,其有效傳熱系數(shù)均隨著物料預(yù)熱溫度和加熱溫度的升高而增大[23]。在相同的預(yù)熱溫度和加熱溫度時(shí),CO2氣氛下的有效傳熱系數(shù)相比于其他2種氣氛(N2、N2/CO2)有所增加。預(yù)熱溫度為300 ℃,加熱溫度為800 ℃時(shí),3種氣氛下的有效傳熱系數(shù)分別為181.24 W/(K·m3)、244.87 W/(K·m3)、228.46 W/(K·m3),說(shuō)明CO2的存在有利于熱量從加熱氣體向物料傳遞[24]。
圖11 預(yù)熱溫度對(duì)有效傳熱系數(shù)的影響
采用自主設(shè)計(jì)搭建的小型立式熱解反應(yīng)爐,研究了城市生活垃圾在不同因素影響下的熱解實(shí)驗(yàn),探討了加熱氣體成分、加熱溫度、預(yù)熱溫度等參數(shù)對(duì)生活垃圾熱解過(guò)程中的能量利用率和傳熱特性的影響,通過(guò)提出有效傳熱系數(shù)綜合考慮了高溫?zé)煔馀c物料之間的對(duì)流傳熱。得出的主要結(jié)論如下:
(1)在熱解過(guò)程中,CO2的存在有利于熱解反應(yīng)的進(jìn)行,并且能夠在一定程度上提高熱解氣、熱解油的品質(zhì)。隨著加熱氣體中CO2的增加,氣相產(chǎn)物逐漸增多,固相產(chǎn)物逐漸減少,液相產(chǎn)物沒(méi)有明顯的變化。隨著CO2含量的升高,影響還會(huì)進(jìn)一步增強(qiáng);但是隨著加熱溫度的升高,這種增強(qiáng)幅度會(huì)有一定的減弱。
(2)有效傳熱系數(shù)隨著預(yù)熱溫度和加熱溫度的升高而增大,預(yù)熱溫度為300 ℃、加熱溫度為800 ℃時(shí),3種氣氛下的有效傳熱系數(shù)分別為181.24 W/(K·m3)、244.87 W/(K·m3)、228.46 W/(K·m3),CO2的存在有利于熱量從加熱氣體向物料傳遞。