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生物質(zhì)顆粒燃料燃燒煙氣釋放研究

2024-02-24 00:00:00李雪龍崔彥如劉海燕王彥靖王秀飛
現(xiàn)代鹽化工 2024年6期
關(guān)鍵詞:木質(zhì)燃燒器生物質(zhì)

摘要:為改善秸稈成型燃料燃燒時煙氣排放及燃燒效果,采用優(yōu)勢互補的方法,將木質(zhì)與秸稈進行不同比例混配,并對燃料的物理性能及燃燒性能進行檢測。同時,對其燃燒時排放的NO、CO和硫化物進行分析。根據(jù)當?shù)貙嶋H運行條件,選取了吉林省地區(qū)具有代表性的一臺生物質(zhì)鍋爐。利用嶗應(yīng)3012HD型大流量低濃度煙塵/氣測試儀對木質(zhì)顆粒、秸稈顆粒和40%木質(zhì)+60%秸稈混合顆粒在燃燒時排放的NO、CO和硫化物進行檢測。結(jié)果顯示,3種燃料在同一生物質(zhì)爐的相同工況下運行時,CO的排放質(zhì)量濃度均大于170 mg/m3,NO的排放質(zhì)量濃度均在30 mg/m3以上,SO2的排放質(zhì)量濃度均不超過20 mg/m3。隨著燃燒負荷的增大,秸稈燃料3種排放物質(zhì)有明顯增加,混合顆粒的排放物質(zhì)質(zhì)量濃度變化較小,而木質(zhì)顆粒有著相反的變化;隨著負荷的增大,污染物排放質(zhì)量濃度減小,其中全秸稈的CO排放最高值1 652 mg/m3,混合顆粒的氣體排放物質(zhì)量濃度與木質(zhì)燃料氣體排放物質(zhì)量濃度接近,CO釋放質(zhì)量濃度最低值是432 mg/m3。試驗結(jié)論可為生物質(zhì)成型燃料的混配生產(chǎn)提供技術(shù)參考。

關(guān)鍵詞:生物質(zhì)成型燃料;煙氣;空氣過剩系數(shù)生物質(zhì)能是世界四大能源之一,生物質(zhì)能占世界總能耗的14%。生物質(zhì)能源有區(qū)域性便利優(yōu)勢,同時具有低硫、低氮以及二氧化碳零排放的優(yōu)點[1],是實現(xiàn)碳達峰、碳中和莊嚴承諾下的化石燃料的優(yōu)質(zhì)替代品。我國一年農(nóng)林廢棄物產(chǎn)生約12億t,一部分用于還田及飼料,還有約50%的生物質(zhì)能源露天焚燒或廢棄,釋放出大量未完全燃燒的CO及NOx等有害氣體,造成環(huán)境的嚴重污染和能源的浪費,并對人類身體造成極大傷害[2]。

本文采用吉林省農(nóng)業(yè)科學(xué)院研發(fā)生物質(zhì)大鍋灶進行燃料燃燒測試,對制作的3種生物質(zhì)燃料進行分析,在同一燃燒器中不同的負荷及風速下進行燃燒,監(jiān)測排煙管道中氣體的釋放情況,對生物質(zhì)成型燃料的煙氣排放特性和鍋爐參數(shù)進行分析,研究氣態(tài)排放物的影響因素。針對相應(yīng)配比生物質(zhì)燃料的優(yōu)選方案及鍋爐最佳控制工藝,為改善煙氣排放狀況,降低CO、NO的排放濃度提供理論基礎(chǔ),達到碳減排的效果。

1試驗部分

1.1試驗燃料

我國的生物質(zhì)能源主要以農(nóng)作物秸稈為主,本次選擇玉米秸稈、木質(zhì)、玉米秸稈和木質(zhì)混合的3種顆粒進行燃燒對比分析。成型燃料的長度與直徑分別為10~30、8 mm,呈圓柱形。對成型顆粒展開工業(yè)、元素分析,熱值測定,結(jié)果如表1所示。

1.2儀器與設(shè)備

1.2.1生物質(zhì)成型燃料燃燒爐

生物質(zhì)固體成型燃料燃燒試驗采用家用生物質(zhì)顆粒采暖爐,該暖爐為遼源成億節(jié)能環(huán)保設(shè)備有限公司生產(chǎn)的全自動生物質(zhì)鍋灶。此爐具實現(xiàn)了鍋爐與燃燒器一體化,屬于自動給料固定爐排采暖爐。燃燒器包含燃料倉、鼓風機、給料裝置、燃燒室及控制平臺,可一鍵啟動,實現(xiàn)自動點火、送風、給料,通過軟件可調(diào)給料頻率和風量,運行時自動出渣,對顆粒燃料適應(yīng)性強。鍋爐供熱量14 kW,圓形煙道,高4米。

1.2.2嶗應(yīng)3012HD型煙氣分析儀

試驗采用的數(shù)據(jù)采集儀器為嶗應(yīng)3012HD大流量低濃度煙塵/氣測試儀,該儀器集煙塵采樣和煙氣分析于一體,配備各種傳感器,可直接測得NO、NO2、CO、SO2和O2的濃度、煙氣溫度和煙道內(nèi)氣體流量的數(shù)據(jù)。

1.3試驗參數(shù)和試驗設(shè)計

1.3.1試驗參數(shù)

試驗中檢測的試驗數(shù)據(jù)為爐具煙筒中煙氣排放物的濃度以及煙氣的溫度。通過試驗數(shù)據(jù)可計算出燃燒效率和過量空氣系數(shù),并對NO和CO的形成原因進行分析。

1.3.2試驗設(shè)計

分別對3種生物質(zhì)顆粒燃料進行燃燒試驗,通過控制螺旋進料器轉(zhuǎn)速來控制燃燒器負荷,1、2、3檔3種負荷對應(yīng)的給料量分別為4 kg/h、3 kg/h、2 kg/h。送風量通過控制鼓風機的轉(zhuǎn)速來調(diào)節(jié)進氣量,風機轉(zhuǎn)速分為1、2、3檔,利用風速測量儀測得3擋空氣流速分別為7 m/s、8 m/s、9 m/s。

2結(jié)果與討論

2.1成型生物質(zhì)燃料的煙氣釋放成分

經(jīng)試驗可知燃料顆粒的氣體排放物中各組成成分。排放物中的氣體主要組成是CO和NOX,而H2S、SO2等氣體的含量較少,造成這種現(xiàn)象的主要原因是生物質(zhì)燃料自身含S量較少,因此排放的氣體中SO2含量很低。燃料在燃燒過程中釋放的NOX通常是指NO和NO2,大量的研究顯示燃燒設(shè)備中所釋放的NOX之中NO的含量約占90%,NO2僅有5%,因此本文主要對CO和NO的排放規(guī)律進行研究[3]。

2.2不同類型的成型生物質(zhì)燃料NO排放分析

2.2.1燃燒器負荷對NO排放影響

鍋爐不同的燃燒負荷致使NO的排放濃度有很大的差別。研究3種生物質(zhì)顆粒燃料在不同燃燒負荷狀態(tài)下的NO排放特性。NOX的排放主要包括3種:熱力型、快速型和燃料型。成型燃料在燃燒過程中主要釋放的是燃料型NOX,占NOX總排放的65%~80%。其中生物質(zhì)燃料燃燒時會產(chǎn)生揮發(fā)分的均相燃燒以及焦炭的多相燃燒,形成的NOX中以揮發(fā)分氮最多,焦炭氮較少。影響NOX產(chǎn)生的原因有溫度、氧濃度、燃料自身的性質(zhì)。

當燃料的進料速度變大時,燃燒器的負荷也變大,NO排放也隨之增多。主要是因為燃料增加時,增加了揮發(fā)分的析出量。并且木質(zhì)顆粒在不同的燃燒負荷下的空氣過剩系數(shù)均在1.8以上,所以燃燒時的供氧量充足,從而導(dǎo)致這個時間內(nèi)的NO排放量增多。

混合生物質(zhì)顆粒的NO具體排放情況為:隨著進料量的提高,NO釋放量先增多再減少。在鍋爐燃燒器負荷為中前期時,空氣過剩系數(shù)都大于1.6,含氧充足,揮發(fā)分因燃燒的相對完全而產(chǎn)生的NO也隨之增多。但是當給料量達到最大值時,空氣過剩系數(shù)下降到1.2以下,供氧量不足,導(dǎo)致?lián)]發(fā)分的N難以轉(zhuǎn)化為NO,并且當前狀態(tài)下的揮發(fā)分含量比較高,揮發(fā)分N的復(fù)合反應(yīng)和對NO的還原反應(yīng)增強,致使NO的產(chǎn)出量降低。

秸稈NO釋放的整體情況是:隨著給料量持續(xù)增加,NO的釋放量是先增大后降低。但是當進料量變?yōu)樽畲笾禃r,因為空氣過剩系數(shù)下降到1.2以下,因氧量不足致使揮發(fā)分的N不足以轉(zhuǎn)為NO,因此NO的釋放量降低,其與混合生物顆粒的NO釋放相似。

2.2.2送風量對NO釋放的影響

木質(zhì)生物質(zhì)顆粒燃燒時,送風量由7 m/s增至8 m/s,NO釋放濃度降低幅度小。原因是送風量增加雖縮短燃料與風摻混時間,但爐膛高溫仍存在,NO產(chǎn)生量減少不明顯。生物質(zhì)顆粒中的氮轉(zhuǎn)化為NOx需要時間,當送風量增至最大時,揮發(fā)分與燃燒風摻混時間不足,NO產(chǎn)生量減少。同時,送風量持續(xù)加大導(dǎo)致燃燒室溫度下降,進一步抑制NO產(chǎn)生?;旌仙镔|(zhì)顆粒在鍋爐燃燒器小負荷運行時,送風量增至7 m/s,燃燒更充分,NO產(chǎn)生量增加。當風速達8 m/s時,因給料少,未燃揮發(fā)分被帶出燃燒室,NO轉(zhuǎn)化量降低。在中檔負荷時,NO釋放量隨送風量增加而增加,因氧量增加,燃料燃燒更充分??諝膺^剩系數(shù)提高能減少結(jié)渣,降低N轉(zhuǎn)化為N2的比例,提高NO釋放量。玉米秸稈生物質(zhì)顆粒在較小負荷下,送風量對NO產(chǎn)生的影響與混合生物質(zhì)顆粒相似,原因是兩者揮發(fā)分含量相近。中等負荷時,NO釋放量隨送風量變化與混合顆粒相同。燃燒負荷增大時,NO釋放量基本穩(wěn)定,表明送風速度變化對玉米秸稈顆粒NO釋放影響較小,這是因為堿金屬元素高易結(jié)渣,受空氣流速影響小。

2.3生物質(zhì)燃料CO的排放分析

2.3.1燃燒負荷對CO釋放的影響

木質(zhì)顆粒低負荷燃燒時,CO釋放量少。當燃燒器負荷增至最大,煙筒CO釋放量驟增。這是因為給料量增多,空氣過剩系數(shù)降低,空氣量減少,木質(zhì)燃料燃燒不完全,導(dǎo)致CO釋放量升高。混合生物質(zhì)顆粒燃燒時,在3~4 kg/h給料量下CO釋放量小。最大燃燒負荷時,進料量增至5 kg/h,燃料量增加導(dǎo)致灰渣量提高,送風量不足,燃料中固定碳與氧氣不完全接觸,燃燒不完全,CO釋放量增大。玉米秸稈顆粒在鍋爐小負荷時,CO釋放量變化不大。當給料量增至5 kg/h,燃燒負荷增大,空氣過剩系數(shù)降至1.2以下。由于玉米秸稈灰分多且燃燒不完全,結(jié)渣量增加,減少固定碳與氧氣接觸,導(dǎo)致CO生成量增多。

2.3.2風量對CO的排放影響

木質(zhì)生物質(zhì)顆粒在低負荷時,燃燒充分,送風量對CO釋放影響小。送風量為8 m/s時,鍋爐內(nèi)氣體流速加快,部分未燃揮發(fā)分被帶入煙筒,CO釋放量略增。鍋爐負荷小時,送風速度對混合生物質(zhì)顆粒的CO釋放影響小。負荷達到極限時,給料量增加導(dǎo)致灰渣含量大,送風量不足,燃料燃燒不完全,CO釋放量提高,最高值出現(xiàn)在送風量7 m/s時。降低送風量至6 m/s可減少氣體流動,增大氧氣與固定碳接觸時間,降低CO釋放。送風量增至8 m/s,空氣過剩系數(shù)提高,CO釋放量比7 m/s時小。玉米秸稈顆粒在中小負荷下燃燒時,送風量對CO釋放量影響小,燃燒效率變化不顯著。當負荷增大時,空氣過剩系數(shù)降低,灰分含量大導(dǎo)致不完全燃燒,燃燒結(jié)渣量變大,CO釋放量增加。此時送風量變化對CO影響與混合生物質(zhì)顆粒相似,在送風量為7 m/s時CO釋放量最小,增減送風量均增加CO釋放,但幅度不大。

3結(jié)論

(1) 針對以上3種生物質(zhì)成型燃料在燃燒時釋放的氣體物質(zhì)來看,木質(zhì)燃料的NO釋放量隨著鍋爐負荷的提升而變大,但總體來看變大的幅度并不是很明顯?;旌仙镔|(zhì)燃料和玉米秸稈燃料在燃燒器中間負荷狀態(tài)下時,釋放的NO量是最多的。送風量對NO的釋放影響也不一樣,在同等的負荷狀態(tài)下,木質(zhì)燃料的NO釋放量隨著送風量的增大而降低,而混合生物質(zhì)燃料在較小負荷下時,NO的釋放量是隨著送風量的提高先提升后下降,在燃燒器負荷為中高狀態(tài)時,則隨送風量的提高而提高。玉米秸稈燃料在負荷為中等時,釋放的NO與混合生物質(zhì)燃料的釋放狀態(tài)一致,隨風量的提升而提高,在最大的負荷狀態(tài)時燃燒釋放的NO量基本保持無變化。

(2) 3種生物質(zhì)燃料的CO釋放量都是伴著鍋爐負荷的提升而提升的,CO的釋放規(guī)律的不同點在于:當鍋爐負荷增大時,木質(zhì)生物質(zhì)燃料的CO釋放量隨著送風量的增大而減小,混合生物質(zhì)燃料和玉米秸稈燃料都是在送風量增大時,釋放量先變大后變小。觀察燃料燃燒灰渣,最為嚴重的是玉米秸稈燃料的結(jié)渣情況,造成這種情況的主要原因是玉米秸稈含有大量的堿金屬氧化物,易熔融,易結(jié)焦。

參考文獻:

[1]孫康,蔣劍春,盧辛成,等.麥稈與麥稈成型塊燃燒特性研究[J].生物質(zhì)化學(xué)工程,2013,47(1):1418.

[2]黃波.生物質(zhì)成型燃料應(yīng)用于取暖爐的燃燒特性實驗研究[D].長沙:中南大學(xué),2012.

[3]張方時.玉米秸稈層燃特性的試驗研究[D].哈爾濱:哈爾濱工業(yè)大學(xué),2012.

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