生物质转化高品质燃气技术的研究进展.doc
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1、生物质转化高品质燃气技术的研究进展摘要:指出现有生物质气化技术普遍存在燃气热值偏低、焦油含量偏高以及气化热效率偏低等问题,制约了生物质气化技术在我国大规模的高效利用。介绍了4种固体生物质转化高品质燃气化利用技术:超临界水气化法、两段(多段)气化法、串行流化床气化法和基于太阳能聚热的生物质气化法,对其基本原理、技术特点和优势进行了阐述,同时介绍了4种利用该技术当前最新的研究进展,探讨了当前生物质气化技术需要解决的问题。1引言近年来,世界范围内的石油、煤炭、天然气等不可再生能源的消耗日益增长,能源危机不断加剧,能源供应保障已成为大多数国家必须面临的重大挑战。生物质能是一种年产量十分巨大的可再生能源
2、,生物质能的利用可起到优化能源消费结构、缓解能源供应紧张局面的作用。目前,各种生物质能利用技术与方法层出不穷,主要包括生物质直接燃烧、气化、液化、热解以及压缩成型等,其中生物质燃气化利用被业界认为具有很大的发展潜力。现阶段生物质气化仍以固定床和流化床气化为主,研究的重点也主要集中在气化参数方面,然而现有生物质气化技术普遍存在燃气热值偏低、焦油含量偏高以及气化热效率偏低等问题,对于生物质在我国大规模的高效利用产生严重的制约,因此开发生物质能高品质燃气化利用新技术已成为生物质气化领域的研究热点。2生物质转化高品质燃气利用新技术经过几十年的研究,特别是近十年,随着能源危机、环境污染等问题日益突出,国
3、内外对生物质能的关注度日渐提高,目前已经发展了众多生物质气化新方法。在众多新方法中普遍认为可行性较高的有超临界水气化法、两段气化法、串行流化床气化法以及太阳能聚热法。本文主要对这4种方法展开论述,其中部分方法已在国内展开了小规模应用,部分方法仍在研究当中。2.1超临界水气化法由于未处理的生物质含水率一般很高,直接进行气化或热解过程的热效率很低,如对含湿量高的生物质进行干燥预处理,这需要消耗大量的能量。由于超临界水可改变相行为、扩散速率和溶剂化效应,使反应混合物均相化,增大扩散系数,从而控制相分离过程和产物的分布,由于这些原因,生物质在超临界水中气化制氢过程的热效率不随生物质含湿量变化,对于高含
4、湿量的生物质,在超临界水中气化具有比常规气化和热解过程更高的热效率。国内外对超临界水气化法都有较深入的研究,闫秋会等通过实验分析了反应参数对纤维素超临界水气化制氢产气性能的影响,实验结果表明温度对气体热值的影响较大,压力对气体热值的影响较小,升高温度会提高气化率,但导致产气高热值降低。西安交通大学的吕友军、冀承猛等研究了锯木屑、木质素的超临界水气化,实验表明:超临界气化过程可能是自由基和离子反应共同作用的结果,压力升高有利于离子反应的进行而抑制自由基反应,这使得压力对气化反应总效果的影响表现并不很明显,但压力会改变气体产物的组成,长的反应停留时间使气化反应更接近平衡状态,这样气化过程更加完全,
5、温度对气化反应有明显的影响,高的温度有利于气化制氢反应的进行。Jale Yanik等利用棉花茎、玉米茎和制革废料作为超临界水气化的原料,在500的间歇式高压釜内进行实验,得到的生物质产氢率范围为4.054.65mol H2/kg,此外,催化剂能通过加强水气转换反应和甲烷重整显著地增加氢的产率。吕友军等还研究了玉米芯、有机废液、农业生物质等在超临界水气化制氢实验研究。表1给出了几种生物质原料用超临界水气化法所得燃气气体成分与热值对比表。2.2两步(多步)气化法即便是超临界水气化制氢,在反应过程中也不可避免地会产生焦油,焦油的处理始终是科研人员的头号难题。为了降低气化过程中的焦油含量,近年来研究人
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- 生物 转化 品质 燃气 技术 研究进展
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