ch4生物质燃烧技术.ppt
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1、4.1 生物質燃料與燃燒n燃料一般是指可以與氧發生激烈的氧化反應,釋放出大量熱量,而且具有經濟合理性的一種物質。按照形態可分為氣體燃料、液體燃料和固體燃料;按照取得的方法可為天然燃料和人造燃料。本章主要討論生物質固體燃料,包括農作物秸秆、稻殼、鋸末、果殼、果核、木屑、薪柴和木炭等。4.1 生物質燃料與燃燒4.1.1生物質成分與特性n1. 元素分析成分(1)碳。(2)氫。(3)氧和氮。(4)硫。(5)灰分。(6)水分。4.1 生物質燃料與燃燒n2. 工業分析成分 在隔絕空氣條件下對燃料進行加熱,首先是水分蒸發逸出,然後燃料中的有機物開始熱分解並逐漸析出各種氣態產物,稱為揮發分(V),主要含有H2
2、、CH4等可燃氣體和少量的O2、N2、CO2等不可燃氣體。4.1 生物質燃料與燃燒 生物質揮發分含量一般在76%86%之間,遠遠高於煤,因此揮發分的熱解與燃燒是生物質燃燒的主要過程。餘下的固體殘餘物為木炭,主要由非揮發性碳(固定碳)與灰分組成。所謂固定碳,並非純碳,其中殘留少量的H、O、N和S等成分。4.1 生物質燃料與燃燒燃料類型C/%H/%O/%N/%S/%杉木杉樹皮麥桿玉米芯高粱秸稻桿稻殼52.856.249.0448.448.6348.8746.206.35.96.165.56.085.846.1040.536.743.4144.344.9244.3845.000.11.050.300
3、.360.742.580.340.010.170.14表4.1 幾種生物質的元素分析(可燃基)4.1 生物質燃料與燃燒n用揮發分、固定碳、灰分和水分表示燃料的成分稱為燃料的工業分析成分,幾種生物質工業分析見表4.2。燃料類型水分/%揮發分/%固定碳/%灰分/%低位熱值/(kJ/kg)雜草豆桿稻草麥桿玉米桿玉米芯棉桿5.435.104.974.394.8715.06.7868.7774.6565.1167.3671.4576.6068.5416.4017.1216.0619.3517.757.0020.719.463.1313.868.905.931.403.971619216146139701
4、53631553914395159914.1 生物質燃料與燃燒n3. 生物質的熱值 熱值(又稱發熱量)是指在一定温度下,單位質量(氣體燃料為單位容積)的燃料完全燃燒後,在冷却至原有温度時所釋放的熱量,是衡量燃料品質的重要指標。生物質的熱值一般在1821MJ/kg之間,固體燃料的熱值通常採用氧彈測熱器直接測定。4.1 生物質燃料與燃燒 考慮到在實際燃燒狀況下,燃燒產物具有相當高的温度(一般都超過100),而水蒸氣在燃燒產物中分壓力遠低於大氣壓,不能凝結為水,以燃料中水蒸氣是否釋放汽化潛熱,將熱值分為高位熱值和低位熱值。在實際應用中一般採用低位熱值,幾種生物質低位熱值見表4.2。 4.1 生物質燃
5、料與燃燒 兩者之間差別在於水蒸氣(水分蒸發和氫燃燒生成)的汽化潛熱是否釋放出來,換算關係為 QdwQgw25(9HW)式中 Qgw-燃料的高位熱值,kJ/kg; Qdw-燃料的低位熱值,kJ/kg; H、W-氫、水的元素分析,%。4.1 生物質燃料與燃燒n4. 生物質的物理特性 生物質的物理特性也是十分重要的。生物質的分佈、自然形狀、尺寸、堆積密度及灰熔點等物理特性影響生物質的收集、運輸、儲存、預處理和相應的燃燒技術。(1)堆積密度。是指包括固體燃料顆粒間空間在內的密度。 4.1 生物質燃料與燃燒(2)灰分熔點。在高温狀態下,灰分將變成熔融狀態,形成含有多種組分的灰(具有氣體、液體或固體形態)
6、,在冷表面或爐牆會形成沉積物,即積灰或結渣。灰分開始融化的温度稱為灰熔點。4.1 生物質燃料與燃燒4.1.2 燃燒的基本過程n燃燒是指燃料中所含的C、H等可燃元素與氧氣發生激烈的氧化反應,同時釋放熱量的過程。固體燃料的燃燒按燃燒特徵,通常分為以下(1)表面燃燒。(2)分解燃燒。(3)蒸發燃燒。4.1 生物質燃料與燃燒n生物質的燃燒過程可以分為以下四個階段。(1)預熱和乾燥階段。(2)揮發分析出及木炭形成階段。(3)揮發分燃燒階段。(4)固定碳燃燒階段。4.1 生物質燃料與燃燒n燃燒過程可知,要使燃料充分地燃燒,必須具備三個條件:一定的温度,合適空氣量及與燃料良好的混合,足夠的反應時間和空間,即
7、燃燒“三要素”。(1)一定的温度。 不同的點火温度以及燃料種類,其著火點也不同,不同種類木材的著火點及自燃温度見表4.3。種類引火點/著火點 (有明火)/氧氣中自燃/空氣中自燃/320下著火時間/s雲杉楊樹櫻松櫪榆樺青岡柿260250250250250240240260240300290250260270280260290250260240250260270280260290250430450490490470440500540420140138144187151164179272197(350以下)表4.3 不同種類木材的著火點及自燃溫度4.1 生物質燃料與燃燒(2)合適空氣量及與燃料良好的
8、混合。在合適空氣量情況下,影響燃燒的主要因素取決於空氣與燃料良好的混合,各種元素完全燃燒時,所需的理論空氣量與煙氣量見表4.4。1kg可燃元素氧氣量/m3理論空氣量/m3理論煙氣量/m3CHS1.875.550.708.8926.433.331.8711.10.704.1 生物質燃料與燃燒(3)足夠的反應時間和空間。燃燒反應一般都發生在一定的時間內和空間中。 4.1 生物質燃料與燃燒4.1.3 影響燃燒速度的因素n1. 温度對燃燒速度的影響 温度是通過對化學反應速度的影響而起作用的。者之間的關係符合以下規律0eERTKK-=4.1 生物質燃料與燃燒式中K-表征化學反應速度的常量K0-與反應物有
9、關的係數E-化學反應活化能,kJ/kmolR-通用氣體常數,為8.314kJ/(kmolK)T-絕對温度,K4.1 生物質燃料與燃燒n2. 氣流擴散速度對燃燒速度的影響氣流擴散速度由氧氣濃度所決定,遵循如下關係式式中M-表徵氣流擴散速度的量Ck-擴散速度常數,主要取決於氣流速度,與温度基本無關cgl,cjt-氣流和木炭表面的氧氣濃度kgljt()MC cc=-4.1 生物質燃料與燃燒n根據温度和氣流擴散速度對燃燒的影響程度的不同,可將燃燒劃分為三種不同的區域。(1)動力燃燒區。(2)擴散燃燒區。(3)過渡燃燒區。4.2 生物質預處理技術n生物質中水分變化較大,具有鬆散、能量密度低(特別是以體積
10、計算的能量密度)及分散等特點。為了便於對生物質的收集以及採用自動上料機構,需要對生物質進行預處理,以滿足不同燃燒系統的具體要求,並增加生物質的能源密度,減少收集、運輸和儲存的成本。4.2 生物質預處理技術4.2.1農作物結桿打捆處理 n在農作物收穫時節,農業生產的廢物,如稻草、麥桿及棉桿等結桿可以使用打捆機進行收集與處理。打捆機自動完成對小麥、牧草等作物結桿的撿拾、壓捆、捆扎和放捆一系列作業,可與多種型號的拖拉機配套,適應各種地域條件作業。4.2 生物質預處理技術n方捆機由於所打的草捆密度比圓捆高,運輸和儲存比較方便,可連續作業,效率較高。但其結構複雜,製造成本高。密實型草捆正處於研究階段,沒
11、有投入實際的應用。不同種類草捆的技術參數見表4.5。4.2 生物質預處理技術參數方捆(小)圓捆方捆(大)密實型消耗功率/kW25306070產量/(t/h)8201520152014形狀長方體圓柱體長方體圓柱體密度/(kg/m3)120110300堆積密度/(kg/m3)12085270外形尺寸/cm4050(50120)(120200)(120170)120130(120250) 2540質量/kg825300500500600任意長度表4.5 不同種類草捆的技術參數4.2 生物質預處理技術4.2.2生物質乾燥n生物質水分變化範圍較大,影響因素包括燃料的種類、當地的氣候狀況、收穫的時間和預處
12、理方式等。依據是否使用熱源,可將生物質乾燥技術分為自然乾燥和人工乾燥兩種方法。n1. 自然乾燥n2. 人工乾燥是指利用一定的乾燥設備和熱源,對生物質進行加熱乾燥的方法。4.2 生物質預處理技術圖 4.5 利用尾氣餘熱回收作熱源的生物質乾燥系統4.2 生物質預處理技術4.2.3 生物質粉碎4.2.4 生物質輸送4.3 省柴灶國家和地區採用改良爐灶的人數/百萬價格範圍/美元國家和地區採用改良爐灶的人數/百萬價格範圍/美元發展中國家1504120拉丁美洲451020中國390812非洲撒哈33613印度42034.5拉以南地區表4.6 發展中國家改良爐灶的發展狀況及成本範圍4.3 省柴灶4.3.1
13、省柴灶發展歷程 省柴灶按其使用燃料的種類可分為以薪柴為主的硬柴爐灶、以秸秆為主的軟柴爐灶、兼燒薪柴和秸秆的兩用爐灶以及使用牲畜糞便的爐灶。依據通風形式、欄火圈形狀或燃燒室形狀,省柴灶的分類如圖4.2所示。4.3 省柴灶圖 4.2 省柴灶的分類4.3.2 省柴灶的工作過程圖 4.3 NG-型組裝省柴灶結構簡圖4.3 省柴灶4.3.3 省柴灶的節能原理n綜合分析省柴灶中各項熱損失。1. 減少排煙熱損失(q2)2. 減少化學不完全燃燒熱損失(q3)3. 減少固體不完全燃燒熱損失(q4)4. 減少散熱損失(q5)5. 減少灰渣熱損失(q6)4.3 省柴灶4.3.4 省柴灶熱性能試驗n1. “三個十”法
14、n2. “熄火”法n3. “燃盡”法n4. 均耗量法4.3 省柴灶n5. 民用柴爐、柴灶熱性能測試方法(1)升温性能:單位時間內鍋水温度升高的度數,表示爐灶的起動性能;(2)蒸發速度:單位時間內鍋水蒸發的數量,表示爐灶的持續加熱性能;(3)熱效率:鍋水升温時吸收的熱量同部分水蒸發時吸收熱量之和,與投入爐膛內燃盡的柴草熱量之比。表示爐灶的熱利用性能。4.4 生物質現代化燃燒技術圖 4.4 生物質現代化燃燒技術示意圖4.4 生物質現代化燃燒技術4.4.1 層燃技術n在層燃方式中,生物質平鋪在爐排上形成一定厚度的燃料層,進行乾燥、乾餾、燃燒及還原過程。空氣(一次配風)從下部通過燃料層為燃燒提供氧氣,
15、可燃氣體與二次配風在爐排上方的空間充分混合燃燒,層燃的燃燒過程見圖4.5。圖 4.5 層燃的燃燒過程4.4 生物質現代化燃燒技術n空氣通過爐排和灰渣層被預熱,和熾熱的木炭相遇,發生劇烈的氧化反應 CO2CO2 2CO22COn依據燃料與煙氣流動的方向不同,可將爐排燃燒技術分為三類(見圖4.6)。(1)順流。(2)逆流。(3)叉流。4.4 生物質現代化燃燒技術圖 4.6 爐排燃燒技術的分類4.4 生物質現代化燃燒技術n一個設計良好的爐排要保証燃燒的燃料在爐排表面分佈均匀,以保障一次配風的均匀分佈。空氣分佈不均匀會造成結渣、飛灰損失增加、過量空氣係數增加等問題。燃料在爐排上傳輸必須儘可能地保證平滑
16、和均匀,以避免出現火口,飛灰和炭粒增加等現象的出現。n生物質鍋爐典型的爐排形式可參見圖4.7,生物質燃燒系統參見圖4.8。圖 4.7 生物質鍋爐典型的爐排形式示意圖 圖 4.8 生物質燃燒系統 4.4 生物質現代化燃燒技術n在丹麥開發了一種專門燃燒成捆結桿的燃燒爐,見圖4.9。採用液壓式活塞將成捆的結桿通過輸入通道連續地輸送至水冷移動爐排。由於結桿的灰熔點較低,可通過水冷爐牆或煙氣循環等方式來控制燃燒室溫度,使其不超過900。 圖 4.9 以成捆結桿為燃料的生物質鍋爐4.4 生物質現代化燃燒技術n下飼式形式為一種廉價及簡單的技術,廣泛的應用於中、小型系統(額定功率一般小於6MW)。它具有簡單、
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