生物质气化ppt课件.ppt
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1、第四讲 气体生物燃料技术(二)生物质气化气1 基本概念基本概念 p气化:在气化剂的作用下固态或液态碳基材料气化:在气化剂的作用下固态或液态碳基材料通过热化学反应转化成可燃气体的过程。通过热化学反应转化成可燃气体的过程。 美国能源环保署对生物质气化做了如下定义:一种通过美国能源环保署对生物质气化做了如下定义:一种通过生物质的化学转化生产合成气或燃料气的技术,该化生物质的化学转化生产合成气或燃料气的技术,该化学转化过程通常包括在空气或水蒸气存在情况下以及学转化过程通常包括在空气或水蒸气存在情况下以及还原气氛条件下生物质原料发生的局部氧化反应。还原气氛条件下生物质原料发生的局部氧化反应。气化产物气化
2、产物 不论通过哪种转化途径,生物质经过气化后主要不论通过哪种转化途径,生物质经过气化后主要生成以下三类物质:生成以下三类物质: 1.气体:气体:包括包括CO、H2、CH4等可燃成分,等可燃成分,CO2、H2O等不可燃成分,以及气化剂携带的没有参与反应的气等不可燃成分,以及气化剂携带的没有参与反应的气体,如体,如N2等。等。 2.液体:液体:主要指焦油。主要指焦油。 3.固体:固体:主要为炭以及原料所携带的一些惰性组分。主要为炭以及原料所携带的一些惰性组分。2 气化原理气化原理气化反应过程:气化反应过程:p干燥干燥p热裂解反应热裂解反应p氧化反应氧化反应p还原反应还原反应1. 干燥干燥 进入气化
3、炉的生物质原料首先被加热,在进入气化炉的生物质原料首先被加热,在热量的作用下,原料所携带的水分被蒸发析出。热量的作用下,原料所携带的水分被蒸发析出。此时原料所处的温度环境大约为此时原料所处的温度环境大约为100150,在该温度范围内并没有化学反应的发生,只有原在该温度范围内并没有化学反应的发生,只有原料的干物质与水分分离过程,因此这是一个物理料的干物质与水分分离过程,因此这是一个物理过程。过程。2. 热裂解热裂解热裂解产生的挥发分是一种非常复杂的混合气体,至少包括热裂解产生的挥发分是一种非常复杂的混合气体,至少包括数百种碳氢化合物,有些可以在常温下被冷凝成液体,即焦数百种碳氢化合物,有些可以在
4、常温下被冷凝成液体,即焦油,不可冷凝气体则可直接作为气体燃料使用。油,不可冷凝气体则可直接作为气体燃料使用。生物质生物质 H2COCO2H2OCH4CnHm焦油炭焦油炭+ 作为一种复杂混合物,一部分焦油成分还会继续发生二次裂解反应,作为一种复杂混合物,一部分焦油成分还会继续发生二次裂解反应,如下式:如下式:焦油焦油 H2COCO23. 还原反应还原反应 生物质燃气中的可燃气体成分主要通过还原反应产生。生物质燃气中的可燃气体成分主要通过还原反应产生。还原反应所需的温度通常在还原反应所需的温度通常在900以上。气化过程中发生的还以上。气化过程中发生的还原反应主要包括以下原反应主要包括以下2类反应:
5、类反应:(1)二氧化碳还原反应)二氧化碳还原反应C+CO2 2CO,H = +162.142kJ/molCO+H2O(g) CO2H2,H = + 43.514kJ/mol(2)水蒸汽还原反应)水蒸汽还原反应C+H2O(g) COH2,H = +118.628kJ/mol C+2H2O(g) CO22H2,H = +75.114kJ/mol4. 氧化反应氧化反应 氧化反应是指在气化剂中氧气的作用下原料中的碳发生的氧化反应是指在气化剂中氧气的作用下原料中的碳发生的完全和不完全燃烧反应。在气化炉的氧化反应区,温度可高完全和不完全燃烧反应。在气化炉的氧化反应区,温度可高达达10001200。反应方程
6、式如下:。反应方程式如下: C + O2 CO2,H = 408.177kJ/mol 2C + O2 2CO,H = 246.034kJ/mol 3 气化工艺气化工艺工工艺艺类类型型热解气化空气气化氧气气化水蒸气气化水蒸汽氧气混合气化氢气气化超临界水气化气化剂气化1. 空气气化空气气化 气化过程中,空气为生物质的氧化反应,即燃烧过程提供气化过程中,空气为生物质的氧化反应,即燃烧过程提供氧气,氧化反应为还原反应提供热量和反应物,通过还原反氧气,氧化反应为还原反应提供热量和反应物,通过还原反应产生生物质燃气。应产生生物质燃气。 空气气化特点:空气气化特点: p运行成本低运行成本低p燃气热值低,通常
7、在燃气热值低,通常在5MJ/Nm3左右左右p燃气中焦油含量高燃气中焦油含量高p存在原料结渣问题存在原料结渣问题2. 氧气气化氧气气化与空气气化相比,氧气气化的特点表现在以下与空气气化相比,氧气气化的特点表现在以下2个方面:个方面:p 燃气热值高,可达燃气热值高,可达15MJ/Nm3p 使气化反应设备容积减小使气化反应设备容积减小 实际应用过程中生物质氧气气化工艺多采用富氧气化。富氧气化就是通过提高空气中氧的体积分数来降低气化介质中N2的体积分数。 2. 氧气气化氧气气化nBiomass氧气浓度氧气浓度(%)炉内温度炉内温度()热值热值(MJ/m3)99.881011.9899.872411.9
8、789.055011.5389.060011.8090.267012.2578.045010.5867.055010.5667.056010.693. 水蒸汽气化水蒸汽气化 水蒸气气化是指以水蒸气作为气化剂在高温下同生物质发水蒸气气化是指以水蒸气作为气化剂在高温下同生物质发生反应产生生物质燃气的工艺。生反应产生生物质燃气的工艺。 反应类型反应类型反应式反应式Boudouard反应反应 C+CO2 2CO非均相水气转换反应非均相水气转换反应 C+H2O COH2 C+2H2O CO22H2水气转换反应水气转换反应 CO+H2O CO2H2甲烷化反应甲烷化反应 C+2H2 CH4蒸气重整反应蒸气重
9、整反应 CH4H2O CO+3H2 水蒸气气化所产燃气中H2含量高,燃气热值高,可达1619MJ/Nm3;燃气的H2 /CO 较高,这些是水蒸气气化工艺优于空气气化工艺之处。4. 超临界水气化超临界水气化 超临界水气化是利用超临界水可溶解多数有机物和气体,超临界水气化是利用超临界水可溶解多数有机物和气体,而且密度高、粘性低、运输能力强的特性,将生物质高效气而且密度高、粘性低、运输能力强的特性,将生物质高效气化,产生高含化,产生高含H2燃气的气化技术。因此超临界水气化被认为燃气的气化技术。因此超临界水气化被认为是一种生物质气化产氢的新方法。是一种生物质气化产氢的新方法。Modell M.(198
10、5)发现了超发现了超临界水对有机废弃物能高效转化的现象,随后一些研究者开临界水对有机废弃物能高效转化的现象,随后一些研究者开展的有关纤维素在超临界水中分解的动力学研究进一步印证展的有关纤维素在超临界水中分解的动力学研究进一步印证了这一现象。近年来生物质超临界水气化已成为了一个热点了这一现象。近年来生物质超临界水气化已成为了一个热点研究领域。研究领域。4. 超临界水气化超临界水气化u 超临界水指温度和压力处于临界点以上的水,水的临界温超临界水指温度和压力处于临界点以上的水,水的临界温度和压力分别为度和压力分别为374和和22MPa。u 超临界水是具有强扩散和传输能力的均质非极性溶剂,能超临界水是
11、具有强扩散和传输能力的均质非极性溶剂,能溶解各种有机化合物和气体。生物质超临界水气化正是利用溶解各种有机化合物和气体。生物质超临界水气化正是利用了其良好的传输能力和溶解能力。了其良好的传输能力和溶解能力。u由于水和有机成分的混合不存在界面传输限制,所以化学由于水和有机成分的混合不存在界面传输限制,所以化学反应的效率很高,反应的效率很高,在气化模型物的过程中原料的气化效率超在气化模型物的过程中原料的气化效率超过过99%,所产燃气中,所产燃气中H2的体积含量高达的体积含量高达50%。4. 超临界水气化超临界水气化原料原料温度温度()压力压力(MPa)催化剂催化剂H2(%)气化效率气化效率(%)锯末
12、锯末/CMC65025无无21.093.8锯末锯末/玉米秆玉米秆60034.5C57.098木材木材45025无无30.090陈化粮陈化粮40013.8-34.5Ni4.774.9日本橡木日本橡木35018Ni/Na2CO347.255.45. 热解气化热解气化热解气化,又称干馏气化,是指生物质在隔绝空气或提供极热解气化,又称干馏气化,是指生物质在隔绝空气或提供极有限的空气的条件下加热后进行裂解反应的气化过程。也可有限的空气的条件下加热后进行裂解反应的气化过程。也可描述成生物质的部分气化。描述成生物质的部分气化。热解气化的突出优点是产生的燃气热值较高,约15MJ/Nm3左右,其缺点是气体产出率
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