花生壳生物质热解特研究.doc
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1、【精品文档】如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流花生壳生物质热解特研究.精品文档.毕 业 论 文学生姓名: 吴 波 学 号: 20080534 学 院: 材料科学与工程学院 专业年级: 08级高分子二班 题 目: 花生壳生物质热解特征研究 指导教师: 杨素文 博士 评阅教师: 2012年5月摘 要 生物质能是重要的可再生资源之一,而热解是未来最有前景的生物质利用方式之一。通过对生物质的热解动力学研究,可以获得热解反应动力学参数,对于判断热解反应机理和影响因素以及优化反应条件具有重要意义。利用热分析仪,在氮气气氛下,采用不同升温速率对花生壳热解行为进行了研究。通过热重分析实验了解生物质受热过
2、程中的基本变化规律及其影响因素,结果表明,随升温速率的增大,达到最高热解速率时所对应的温度也越高,且升温速率越高热解越快,达到相同热解程度所需的时间越短。通过热重曲线研究花生壳的热解动力学,求出动力学参数。关键词:生物质, 热解、热重分析,动力学ABSTRACTBiomass energy is one of most important renewable energies. Paralysis is one of most promising methods of biomass utilization in the future. Study on biomass paralysis k
3、inetics which can obtain paralysis kinetic parameters is of great important significance toward judging paralysis mechanism and influence factors and optimizing reaction conditions. The thermal characteristics of peanut shell were investigated by thermal analysis technique at different heating rates
4、 in N2 atmosphere. Understand the basic process of change and its impact factors through TGA experiments. The results showed that with the increase of heating rate, the corresponding temperature of the highest paralysis rate shifted to the high side, and the higher thermal heating rate,the faster pa
5、ralysis, the required time to the same degree of paralysis is shorter. Through the TGA curves studied paralysis kinetics of the peanut shell and derived kinetic parameters.KEY WORDS:biomass, paralysis, TGA, kinetics目 录第一章 绪论41.1 研究背景及意义41.2 生物质热解研究现状61.2.1 国外生物质热解技术研究现状61.2.2 国内生物质热解技术研究现状81.3 生物质热解
6、技术发展趋势91.4 本文研究目的与内容10第二章 生物质热解理论概述102.1 生物质的基本化学结构和组成102.2 生物质热解基本机理112.2.1 从生物质组成角度分析112.2.2 从能量传递角度分析122.2.3 从反应进程分析13第三章 生物质热重实验研究133.1 实验原料133.1.1 原料的制备133.1.2 原料的工业分析及元素分析133.2 实验装置与方法143.2.1 实验装置介绍143.2.2 实验条件173.2.3 实验部分183.3 花生壳热重实验结果分析183.3.1 热解过程183.3.2 升温速率对热解特性的影响193.3.3 TG 曲线和DTG曲线分析21
7、第四章 生物质热解动力学研究234.1 生物质热解动力学分析234.1.1 速率常数234.2 动力学模型的建立244.3 动力学参数计算26结论30致谢31参考文献32第一章 绪论1.1 研究背景及意义能源、环境和持续发展是当前世界性的问题。自20世纪70年代以来,人们对石油、煤炭、天然气的储量和开采时限做过种种的估算和预测,几乎得出了一致的结论:21世纪中叶化石燃料将被开采殆尽,或因开采成本过高而失去开采价值尽管地质学家和经济学家们在激烈地争论石油开始匮乏的时间,但无论如何,化石燃料终将耗尽却是无可争辩的事实,“居安思危”开发替代能源是非常必要和迫切的1。另一个值得严重关注的事实是:现行的
8、以利用化石燃料为主的能源体系严重威胁着人类的生存环境。化石燃料的利用往往伴随着大量有害物质的排放,使大气环境受到严重污染。近几十年来,地球大气层中的化学成分已有很大变化,气中的CO2增加了25%,NOX增加了19%,CH4增加了100%,大气中的CFCs(氯氟氢)和SO2含量也提高了。这给人类带来的直接危害便是:地球的“核保护伞”臭氧层被破坏,危害人类的的“杀手”酸雨不期而降,“厄尔尼诺”现象的反复重现,全球暖化日趋明显。严竣的现实迫使我们每一个人从现在起就要采取相应的措施来拯救我们的生存环境2。综上所述,从保护全球环境角度和提供社会可持续发展所需的能源资源角度来看,对能源发展提出了两个极为重
9、要又迫切需要解决的问题,一个是大力开展提高能源利用率和千方百计地节约能源;另一个就是要积极开发依赖于可再生能源(太阳能、风能、地热能、海洋能、生物质能)新型能源体系2。本文的研究思路着眼于解决第二个问题。考虑到当前中国经济的发展状况并借鉴国外经验,我们将研究的重点放在生物质能的开发和利用上。生物质直接或间接来自于植物。广义地讲,生物质是一切直接或间接利用绿色植物进行光合作用而形成的有机物,它包括世界上所有的动物、植物和微生物,以及由这些生物产生的排泄物和代谢物。狭义地说,生物质是指来源于草本植物、树木和农作物等的有机物质3。地球上生物质资源相当丰富,世界上生物质资源不仅数量庞大,而且种类繁多,
10、形态多样。按原料的化学性质分为糖类、淀粉和木质纤维素物质。按原料来划分,主要包括一下几类:(1)农业生产废弃物:主要为作物秸秆等;(2)薪柴、枝杈柴和柴草;(3)农业加工废弃物,木屑、谷壳、果壳等;(4)人畜粪便和生活有机垃圾等;(5)工业有机废弃物、有机废水和废渣;(6)能源植物,包括作为能源用途的农作物、林木和水生植物等3。与化石燃料相比,生物质能具有以下优点:(1)可再生性;(2)低污染性,即生物质的硫含量、氮含量低,燃烧过程中的SO2、NOX较少;生物质作为燃料时,由于它在生长时需要的二氧化碳量相当于它燃烧时排放的二氧化碳的量,因而对大气的二氧化碳净排放量近似于零,从而有效地减轻温室效
11、应;(3)广泛分布性,缺乏煤炭的地域可充分利用生物质能4-6。目前,生物质的转化利用途径主要包括物理转化、化学转化、生物转化,可以分别转化为热能或电力、固体燃料、液体燃料和气体燃料等二次能源。生物质的物理转化是指生物质的固化,将生物质粉碎至一定的平均粒径,不添加黏结剂,在高压条件下,挤压成一定形状。物理转化解决了生物质能性质各异、堆积密度小且较松散、运输和储存使用不方便问题,提高了生物质的使用效率。生物质化学转化主要包括直接燃烧、液化、气化、热解、酯交换等。生物质的生物转化是利用生物化学过程将生物质原料转变为气态和液体燃料的过程,通常分为发酵生产乙醇工艺和厌氧消化技术。生物质热解是指生物质在无
12、空气等氧化环境情形下发生的不完全热解生成炭、可冷凝液体和气体产物的过程,可得到炭、液体和气体产物。根据反应温度和加热速率的不同,将生物质热解工艺可分成慢速、常规、快速热解4。我国是一个农业大国,每年有6亿t农作物,其中玉米秸秆就达2.2亿t之多5。除用于炊事燃料及一部分用于副业原料和饲料外,其余均为废弃物。农林生产中所产生的生物质的种类多,产量巨大,较常见的有稻壳、植物秸秆、玉米芯、锯末、碎木块、甘蔗渣等。这些农林废弃物的随意堆放,腐烂发臭和就地焚烧加重了城乡环境污染,降低了能见度,引发了不少空中和陆地交通事故。并且随着农村经济的发展,经济发达的地区对燃烧效率高、洁净、方便的优质燃料的需求不断
13、增加。利用广大农村方便易得的秸秆等生物质,将其高效地转化为可利用的洁净燃料,寻找一条投资省、经济可行的能源供应方式,对于广大农村的经济的进一步发展,提高农民的生活水平具有重要意义。综上所述,在我国开展生物质的综合利用有着十分重要的社会、经济效益6。就当前情况看,生物质燃料的成本仍很高,相当于原油的1.2倍3.6倍。随着科学技术的进步,通过提高工厂生产能力,可在一定程度上降低成本;同时石油价格会随着石油资源的减少而上涨,两者的价格差距会增大。今后从农业废弃物、树木等可再生资源获取的能源和化工原料在整个能源和化工原料中的比例将显著提高。目前迫切需要解决的问题之一是开发用生物质热化学催化反应过程的高
14、效催化剂,提高目标产物的收率,降低操作费用,增加生物质能与一次能源的竞争力。在已开发出的众多催化剂中,碱性催化剂如碳酸钠、碳酸钾等被认为很有开发应用潜力,但其作用机理目前还没有一致的认识。近几年,利用热重分析研究秸秆类生物质的热解特性,国内外研究者已提出一些有价值的结论和见解。但目前还极少有关对生物质催化热解的研究报道7。1.2 生物质热解研究现状1.2.1 国外生物质热解技术研究现状由于液体燃料的优势,而且在欧洲石油和煤炭等化石燃料资源极为缺乏,因此60 年代末国外就开展了该技术的研究,从八十年代初开始,生物质热解液化技术在欧美国家得到了高度重视。目前该技术在美国、加拿大、意大利、瑞士、英国
15、、荷兰和澳大利亚等国家的开发居世界领先地位,己研究开发出常规、快速、真空、闪速、流化床、固定床等十几种热解装置及相应的技术,有的新技术已经达到商业化阶段8-9。固定床生产的主要产品为炭,瑞士Bio-Alternative SA公司,采用的是下流式固定床。所使用的生物质原料为纵树和桃树,炭的产量占重量的30%9。著名的流化床技术由 Kosstrin et al.10研制,中等规模的流化床反应器,具有较大的容积和流动床面,流化床反应器可以使生物质原料充分热解,产生少量的焦油。意大利 Alten 和加拿大Waterloo的WFPP工艺选用为流化床反应器9。高温落管式反应器由 Corella et a
16、l设计使用,该反应器可加热到 16002200,研究的主要目的是尽可能减少焦油的形成。在极高的温度下,所有的焦油裂化成最小的气体组份。然而将气体加热到这么高的温度,成本很高,限制了生物质转化利用的可能性9。Gorton et al.12研究了生物质热解的夹带流反应器,其生物油产量为 50%(重量比),然而大量的气体载体(主要是氮气)在此工艺中是不利因素,限制了热裂解气体的能量,使气体具有较低的热值约为 1MJ/kg10。上流式循环流化床反应器已在渥太华的 Ensyn 运行。该反应器有两大优势,一是从热载体沙子到生物质的传热可使生物质具有较高的加热速率,另一个优势是该反应器具有较短的气相滞留期,
17、二次焦油裂化反应被抑制。在反应器放大设计时,应特别注意锯末和沙子快速和有效的混合。因为与单个粒子比较,对大量生物质粒子一起加热会很困难,再者就是气体载体也是不利的一面10。Laval 大学 Roy.et.a111开发研究了真空复合炉反应器。以白杨木为原料对生物质真空热解,利用真空泵使反应器压力为 1Kpa,产生油蒸气在反应器内的滞留期足够小,较低的反应压力有效地抑制了生物油的二次反应。木材喂入速度30kg/h 时生物油产量可达 65%(重量比)。但反应器放大有困难,需要大容量的真空泵,造价昂贵并消耗了许多能量,是其不利的一面9。美国的太阳能研究所(SERI)开发建设了涡旋式反应器,运行反应器时
18、,生物质粒子夹带氮气流(400m/s)且以一定的角度进入反应器。在此条件下,生物质粒子向心力较大,在加热炉壁表面上有较快的烧蚀速度,温度为 625。烧蚀粒子迅速变成油蒸气。如果木材粒子没有完全转化,它们能够再循环进入特定的循环圈内。据报道大约循环 15 次以后,生物质将被彻底转换,当喂入量 30kg/h 时,生物油产量可达 55%(干基)9。转锥式反应器是荷兰 Twente 大学最新研制的生物质闪速热解装置,该工艺以最大限度地生产生物油为目的10。据最新资料,该机构生产的产油 250kg/h 的反应器已完成中试阶段,而且产油 2t/h 的反应器也已投入研发阶段。转锥式反应器的优点是生产生物油具
19、有较高的选择性,在热解产品中含有少量的稀释气体,与其它的工艺相比具有较高的生物油产量。到 1989 年,意大利有一个容量为 500kg/h 的常规热解示范装置来生产液体和焦炭,每种产品的产量约为 25%(重量比),西班牙的 Union Electrica Fenosa 根据加拿大滑铁卢大学(Universityof Waterloo)工艺设计的 250kg/h 的中试热解装置建设完成,比利时的 Egemin 根据他们自己的设计已于 1991 年 7 月开始建造 200kg/h 的夹带流式中试设备,通过欧共体的 EECJOULE 计划发起的生物质能的研究活动在欧洲出现很多探索性研究8-9。在北美
20、洲,现在己有一些商业化和示范性的闪速热解装置,规模达到 1400kg/h。加拿大的 Ensyn 技术公司正在销售产量为 1000kg/h 的商品化的闪速热解装置,并能提供性能保证,己有很多业务成交。Interchem 公司在密苏里(Missouri)己拥有一个1441kg/h 的示范装置,现正处于调试运行阶段,该技术采用美国太阳能研究所的烧蚀热解工艺9。目前,催化热解受到了国内外研究者的重视。Funda Ates 等研究了不同催化剂对生物质快速热解的影响。Judit Adama 等也对 A1MCM41 型催化剂进行了分析。在流化床反应器中进行的催化气化试验发现,催化剂 CaO 能明显提高煤气热
21、值、降低 CO 组分,Na2CO3催化气化能提高 H2的含量12。在秸秆中添加催化剂碳酸钠能使半纤维素的主要热解区间向低温区移动。催化剂对木质素的影响最为显著,其 DTG 曲线由无催化剂时的单峰变为一大一小两个峰,主要热解区间向低温区移动较大,转化率也有所提高7。生物质与煤共燃也是当前热解研究的一个重要课题13-15。生物质与煤共燃可以降低硫氧化物、氮氧化物及烟尘的含量。共热解的结果使生物质中的一部分碳被固定于半焦中,从而使半焦产率增加,并且使半焦颗粒的表面性质与纯褐煤半焦的表面性质产生了不同,半焦颗粒的空隙率和比表面有了增加,颗粒表面上的电极性发生了变化,使半焦的单位吸附量明显增加16。C
22、Storm 等做了煤与生物质的共热解,证明煤与生物质热解温度范围不在同一个阶段,尽管煤与生物质有许多相同的热解特性,但生物质不能对煤的热解起到一个促进作用。1.2.2 国内生物质热解技术研究现状国内开展生物质热解技术研究起步始于90年代初,迄今为止,研究单位并不多且研究大多停留在实验室阶段,而且基本上都是纯机理性,试验设备常用热天平、管式反应器、样品船等,试样量极少,所以研究的结果几乎还没有可能放大到工程上应用的可能性217-18。下面简单介绍一下各有关单位的研究进展219-20。华东理工大学在管式反应器内进行了生物质热解研究。试验用的原料为蔗渣。主要结论是:在相同的反应时间下,转化率随反应温
23、度的升高而增加;在同一温度下,反应在初始阶段的转化率变化很大;试验所得到的气体发热量为13.5MJ/m3。沈阳农业大学与荷兰德温特大学合作开展了用旋转锥反应器热解生物质的研究工作,试验装置完全从荷兰进口,用中国生物质原料主要是木屑进行试验,得到的产物中大多数是生物油,并对生物油的特性进行了初步分析。广州能源所于1994年在一个管式反应器内,以样品船装载生物质原料进行了快速热解试验,研究了热解动力学参数,并建立了描述气体析出的简单动力学方程,但该方程无法描述生物质热解产物分布。1997年又在一个管式反应炉内,对造纸废渣进行热解试验,研究了热解气体产率与温度的关系。大连市环境科学设计研究院研制成了
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