预处理工艺对生物质成型燃料理化特性的影响研究.doc
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1、预处理工艺对生物质成型燃料理化特性的影响研究摘要:棉杆(CS)和木屑(WS)经水热预处理(HT)和低温热解预处理(DT)后在同一条件下压制成生物质成型燃料,分析生物质成型燃料的物理性质(表观密度、抗压强度)和燃烧特性(热值、着火温度、燃尽温度和综合燃烧特性指数),考察HT和DT对不同种类生物质成型燃料理化特性的影响规律。结果表明:与未预处理的棉杆与木屑成型燃料相比,低温热解预处理后的两种生物质成型燃料的表观密度和抗压强度分别降低了0.03%16.7%、23.2%61.0%,200与230水热处理后的两种生物质成型燃料的表观密度和抗压强度则分别增加了9.5%27.3%、114.0%241.3%,
2、而且,水热处理后的生物质成型燃料的热值增加了5.1%59.0%。与未预处理生物质成型燃料相比,低温热解后的两种生物质成型燃料的燃烧特性基本不变,而200与230水热处理后的两种生物质成型燃料的最大燃烧速率显著增大。230水热处理后的生物质成型燃料热值为20.2321.33MJ/kg,最大燃烧速率为9.069.49%min-1,综合燃烧特性指数为4.945.56min23,表观密度和抗压强度分别为1152.51154.3kg/m和3.43.5MPa,具有高热值及优燃烧性能,且物理性能佳,适合作为生活、工业锅炉燃料使用。引言生物质原料分布分散、热值低、成分复杂,使得生物质资源的开发利用困难且经济性
3、差1。制备生物质成型燃料是生物质能源利用的一种主要方式,可将质地疏松的生物质原料转化为结构致密、品质优良的燃料2。然而,由于生物质中的木质素等高分子聚合物的物理和化学抗降解屏障特性,在制备成型燃料时细胞壁组分不会被充分利用,导致生物质成型燃料的机械强度和能量密度偏低,严重阻碍生物质成型燃料品质的进一步提升3。因此,使用适当的预处理工艺是实现生物质能源高效利用的必要手段。其中,水热预处理(HT)和低温热解预处理(DT)具有处理温度低、不需要催化剂、不需要特殊反应器以及预处理前对生物质颗粒尺寸要求低等优点4,被广泛应用于生物质成型燃料的预处理工艺中。国内外学者对生物质HT和DT过程进行了相关理论和
4、实验研究,结果表明:DT预处理后制得的生物质成型燃料含水率低、可研磨性与疏水性好、适宜长距离运输及长时间储存5-7。Shang等8发现赤松在经过230270低温热解预处理后,热值由18.37MJ/kg升高至24.34MJ/kg,但是赤松成型燃料的机械强度却迅速降低。Faizal等9实验得出棕榈壳经250300低温热解预处理后能顺利压缩成型,而油棕果果皮只能在250热解处理后成型成功,由此认为预处理温度是影响生物质成型性能最主要的因素。水热预处理后,生物质成型燃料的能量密度、强度和燃烧特性均得到显著改善10-12。Lynam等13在200260下制备了火炬松水热炭,发现随着水热温度的增加,水热炭
5、的热值增加了30%,但其质量产率轻微降低。Yang等14发现水热炭的热值受生物质组成的影响最大,当木质素占比由71.2%增加到81.4%时,水热炭的热值由22.0MJ/kg增至27.7MJ/kg。上述研究表明,DT和HT两种预处理方式均能提高生物质成型燃料的部分性能,并且预处理温度和生物质种类对生物质成型燃料的性能具有重要的影响。然而,上述研究仅针对单一预处理工艺,或以单一生物质原料为研究目标,而HT和DT处理过程对不同种类生物质成型燃料理化性能影响的对比研究罕有报道。本文选用棉杆和木屑为原料,分别利用高压反应釜和固定床反应器对之进行水热预处理和低温热解预处理,并将处理后的生物质在同一条件下压
6、制成型,通过对比分析生物质成型燃料的固相产物产率、表观密度、抗压强度、热值、着火温度、燃尽温度和综合燃烧特性指数等探索HT和DT对不同种类生物质成型燃料物理性能和燃烧特性的影响规律,并获取最佳预处理工艺条件。1实验材料及方法1.1实验原料制备本文选用棉杆(CS)、木屑(WS)作为实验原料,其工业分析和元素分析结果见表1,灰分分析见表2。所有原料经自然干燥后进行破碎、研磨,并使用标准筛筛分至2025目(0.710.84mm)。1.2实验装置及步骤1.2.1水热预处理实验使用上海恬恒仪器有限公司生产的FCF-1L高压反应釜对原料进行水热预处理实验。将100mL超纯水及20g原料加入高压反应釜内搅拌
7、均匀,通入氮气(纯度99.99%、流量200mL/min)20min以排出釜内空气。以5/min的升温速率加热至目标温度(200、230、260),恒温30min后自然冷却至室温。经固液分离、自然干燥后制得水热样品,标记为水热棉杆(CS-HT)、水热木屑(WS-HT)。1.2.2低温热解预处理实验使用上海贵尔机械设备有限公司生产的GR.AF12/16型固定床反应器对原料进行低温热解预处理实验。将生物质原料平铺于刚玉瓷舟底部,置于固定床反应器内,关闭炉门,抽真空后,通入氮气(纯度99.99%、流量200mL/min)以保证炉膛内形成惰性气氛。启动实验,以5/min的升温速率升至目标温度(200、
8、230、260),恒温30min后冷却至室温,制得热解样品,标记为热解棉杆(CS-DT)、热解木屑(WS-DT)。1.2.3热压成型实验使用天津金孚伦科技有限公司生产的YP-30T成型机进行热压成型实验。将3.5g样品投入模具空腔内,将模具升温至75后保持恒温。旋动预紧装置对原料施加一定的预紧力,上下摇动压把,操控底部的液压千斤顶不断上升而对原料进行压缩,加压至80MPa并保持3min后脱模,制得直径16mm、长度18mm的圆柱体成型燃料,标记为原料成型棉杆(CS-Raw-B)、热解成型棉杆(CS-DT-B)、水热成型棉杆(CS-HT-B)、原料成型木屑(WS-Raw-B)、热解成型木屑(WS
9、-DT-B)、水热成型木屑(WS-HT-B)。1.3分析方法1.3.1抗压强度及表观密度分析使用德国Zwick/Roell公司生产的Z2.5-TH电子万能材料试验机对成型燃料进行抗压强度测试。使用电子天平、游标卡尺测量成型生物质的质量、直径和长度,以计算其表观密度。抗压强度和表观密度分别按式(1)、(2)计算:1.3.2热值和工业分析使用长沙开元仪器有限公司生产的5E-AC/PL快速氧弹量热仪测量生物质成型燃料的热值。按照GB/T287312012标准对生物质样品进行工业分析实验。1.3.3热重分析使用美国TA公司生产的Q500热重分析仪进行成型燃料的燃烧特性分析实验。将5mg样品置于热重分析
10、仪托盘上的刚玉坩埚中,以干燥的空气(60mL/min)作为载气,从室温升至150后停留30分钟以去除水分。然后以150作为TG/DTG曲线起始点开始记录,以5/min的升温速率升至600。2结果与分析2.1预处理工艺对固相产物产率的影响由于存在不同的反应过程及反应机理,低温热解预处理与水热预处理所得生物质的固相产物产率有所不同。如图1所示,在相同预处理温度下,CS/WS-HT固相产物产率明显低于CS/WS-DT,且随着预处理温度的增加,CS/WS-HT的固相产物产率显著降低。在水热预处理过程中,亚临界水的存在促使生物质中的大分子物质发生水解,单糖之间的醚键、酯键接连断裂,并随着水热温度的增加,
11、更多的固相组分被分解成液相及气相产物15。此外,水解反应是生物质水热预处理的初始反应,水解的活化能比低温热解活化能低16。因此,在水热条件下,生物质更易于降解,固相产物产率显著降低。然而,温度在260以下时的热解预处理对生物质固相组分的分解作用轻微,失重原因主要是水提取物、半纤维素及木质素小分子侧链的部分脱离与降解17,因此,生物质经低温热解处理后仍具有较高的固相产物产率。对比不同种类的生物质,由于生物质固相组分在260以下的低温热解作用下依然能保持较高的完整性17,虽然生物质种类不同,但是都表现出高固相产率,故WS-DT与CS-DT的固相产物产率基本相同。而WS-HT的固相产物产率高于CS-
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