混合调质生物质成型颗粒燃烧及热解特性研究

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生物质燃料具有资源分布广泛、成本低、CO2零排放、含硫量低、氧分含量高、容易点燃、燃烧速率高等优点,并且易于加工成型、易存储和运输的成型颗粒日益受到人们的关注。生物质种类繁多,不同生物质的燃烧和热解特性存在差异,混合比例直接影响其热解和燃烧特性,是混合生物质颗粒生产与高效燃烧的重要依据。本文选取徐州地区的秸秆、木屑、木屑与花生壳混合生物质颗粒及秸秆与木屑的混合生物质颗粒,对生物质热解和燃烧特性进行了研究。首先介绍了生物质颗粒燃烧理论,为分析生物质成型颗粒测试分析提供了依据。对单种生物质颗粒燃料、秸秆和木屑不同粒径范围的混合成型颗粒分别进行了工业分析、元素分析、灰熔融特性分析,得出了不同混合比例的生物质的灰熔融特性,同种生物质不同细度的工业分析、元素分析结果不同,混合生物质的灰熔融特性优于其组分的单种生物质。采用热重-红外联用分析仪,对秸秆、木屑、木屑与花生壳(1:1)及秸秆与木屑不同质量比例的混合物,按其粒径大小、升温速率,分别在氮气和氧气气氛下进行了热解和燃烧特性测试分析,得出了其热解及燃烧TG-DTG曲线。结果表明:(1)不同粒径水稻秸秆颗粒在热解过程中挥发分的析出过程各自呈现出不一样的TG变化曲线;(2)可以看出生物质燃料热解升温速率越大,热解过程的温度跨度也就越大,随着升温速率的提高,水稻秸秆及松木木屑的燃尽温度均在一定程度上相应的提高;(3)在木屑中适当加入秸秆有助于其燃烧过程的开始和速率的提高。总之,两种生物质的混合成型颗粒的燃烧过相互影响。采用单一升温速率法,对固定升温速率下生物质颗粒TG-DTG曲线进行了热分析动力学研究,采用Coats-Redfern法,对上述热解和燃烧工况进行热解和燃烧动力学参数分析计算。结果表明,不同混合比例的生物质颗粒燃料的燃烧动力学参数活化能有一定区别,其中秸秆所占比例为13%的活化能最大为45.930k J/mol,木屑的活化能最小为21.137k J/mol,在秸秆所占混合比例大于25%以上的范围内,活化能随着秸秆所占比例的增加而增大。
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