浅析生物质成型燃料锅炉的研究及应用.doc
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1、浅析生物质成型燃料锅炉的研究及应用摘要生物质能是可再生能源,在能源日益短缺的今天,开发利用生物质能具有重大的能源战略意义。为此,针对生物质成型燃料的燃烧特点,研究开发了生物质成型燃料锅炉,通过解决燃烧技术,使生物质燃料点火易、升火快、不存在封火消耗,迅速形成高温区,维持稳定燃烧状态,烟气在高温炉膛内停留时间长,经多次配风,燃烧充分,燃料利用率高,不冒黑烟;与之配套的锅炉烟尘排放原始浓度低;锅炉出力可达到或超过燃煤状态时的水平:燃料来源广泛,成本低廉,综合成本比燃煤还低;运行费用与燃煤比较,可节省20-40。锅炉排放完全达标,可在I类地区使用。实测及运行经验表明。生物质成型燃料锅炉具有结构新颖、
2、洁净燃烧、高效节能、低排放、出力大和安全经济等优点。引言目前,能源和环境问题已成为全球关注的焦点,虽然石油、煤和天然气这些常规能源至今仍是燃料的主要来源,但是随着化石能源的日益桔竭和环境问题的日趋严重,开发利用洁净可再生能源已经成了紧迫的课题。在此背景下。生物质能作为唯一可储存和运输的可再生绿色能源。其高效转换和洁净利用日益受到重视。生物质能源是利用绿色植物将太阳能通过光合作用储存在植物体内的自然资源,它是太阳能的一种廉价储存方式。利用生物质能的排放量不会超过其生长期间所吸收的碳量,能实现二氧化碳的零排放。从全国持续发展的战略上看,发挥生物质能的能源潜力和环境潜力是极其重要的。我国是一个农业大
3、国,生物质能源十分丰富,是农村的主要能源,然而存在利用率低、污染大等问题。我国农村的秸秆是重要的生物质资源,秸秆燃烧值约为标准煤的55。我国每年可生产农作物秸秆7亿多吨,如全部用来燃烧,可折合约4亿吨标准煤的热值。生物质燃料的优势为:生物质的热值与我国一些地区的层燃炉用煤相当(约16500kJ/kg)。生物质的挥发分含量高达7085。这些特性决定了它不仅有良好的代煤效果,也决定了生物质优良的着火燃烧性能。生物质燃料减排CO2和硫的效果十分明显。且具有飞灰少、排渣少、NOx捧放低、降低重金属污染物捧放和灰渣可还田等优良的环保特性。可称之为绿色能源。由于生物质原料价格低廉,制造出的生物质成型燃料也
4、比现在高涨的原煤及型煤具有较大的价格优势,利于推广使用。生物质能是可再生能源,在能源日益短缺的今天,开发利用生物质能也具有重大的能源战略意义。目前,我国拥有的燃煤工业锅炉大都分布在城区内及城市周边,由于烧的都是含硫量高的劣质煤,因锅炉无脱硫装置,加上操作等因素。冒黑烟、硫污染等直接影响了城市及周边的空气质量,为此,取消城市煤锅炉及煤改气、电的呼声很高。但由于气源紧张、电价昂贵,而城市热力又达不到的区域,收效甚微。用清洁的生物质燃料替代煤,在城区内及城市周边锅炉内使用就成为首选。但目前大多数锅炉的结构均不适合使用生物质燃料(仍有冒黑烟、粉尘污染等现象),现有锅炉均在原有层燃燃煤链条炉基础上改用生
5、物质燃料,使用中过剩空气系数超标,正压燃烧明显,燃烧不彻底且运行中由于炉膛温度太高,积灰导致受热面磨损造成事故,对经济运行和安全带来隐患。通过生物质成型燃料锅炉的研发,解决了生物质燃料在锅炉中的燃烧问题,使生物质燃料燃烧完全,并解决冒黑烟的本质问题。1技术分析国际上对生物质能利用的基本内容是以生物质代替矿物燃料,如压缩固化、液化或气化为高品位燃料供发电和动力使用。目前世界各国在中小型工业锅炉上都有生物质燃料的应用,国内尚在起步阶段,新的炉型较少,大部分都是燃煤锅炉改烧生物质燃料,但是由于生物质燃料与煤的燃烧特性不同,所以原有锅炉结构与操作工艺必须加以改造和改进,否则将出现锅炉出力、锅炉热效率大
6、幅下降。甚至出现锅炉设备事故造成损失。目前,制约我国生物质燃料成型燃料推广应用的关键问题是还没有与之相适应的燃烧设备。我国在生物质成型燃料燃烧方面的研究较少,关于生物质成型燃料燃烧设备的研究、设计及制造远不能满足日益增长的需求。生物质成型燃料具有它本身的燃烧及热工特性。这与化石燃料又有很大的区别。近几年,随着煤炭价格的不断上涨。为了降低生产成本,许多企业直接利用原有的层燃燃煤锅炉改烧木屑、木柴、秸杆、稻壳等生物质废弃物,不仅减少了燃料费用,而且减少了502的捧放,同时解决了这些废弃物的处理难题。具有很好的节能环保效益。一些单位盲目地将燃煤设备改造成生物质成型燃料燃烧设备,但改造后的设备不符合生
7、物质成型燃料的特性要求,致使燃烧恶化、热效率低下、传热差、换热面结渣、换热面经常堵塞以及污染大。根据生物质成型燃料的燃烧理论。实验研究来开发设计合理的燃烧设备及换热设备是非常重要和迫切的课题,这对于推广生物质能的利用工作意义重大。本文的目的是开发出高效节能、低排放、出力大、运行费用低、安全经济的生物质成型燃料工业锅炉。2基础实验与研究2.1燃烧特性实验研究生物质成型燃料发热量、元素分析、工业分析和灰溶性研究等燃料特性,诸如着火过程、热解气化过程、燃烧速率等燃烧特性。2.2锅炉改造实验研究此研究在原有层燃燃煤链条炉基础上改造,锅炉改用生物质燃料进行燃烧、传热及排放性能的实验。最后得到具有实际价值
8、的结果,作为优化设计的依据。2.3优化设计模型和计算机优化程序建立合理的数学模型,编写完整严谨的优化算法,并将优化思想灵活地应用在程序设计之中。开发的软件界面可视化效果好,人机对话窗口操作简单,使得设计人员在几分钟内就可以完成在以前几个星期都难以完成的计算,而且得到是经过比较的最优设计结果。这就大大缩短了锅炉新型开发的周期,提高了设计的质量。通过设计参数和实验结果的比较分析。得出优化设计软件的设计结果,为实际设计提供参考和依据。3关键技术及设计特点力求研制出高效节能生物质成型燃料工业锅炉。通过详尽地调研国内外同类的装置,找出其不足,确定目标。项目目标:一是高热效率:二是低大气排放指标:三是创新
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- 浅析 生物 成型 燃料 锅炉 研究 应用
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