微藻燃烧热解特性研究及其与煤混合发电可行性分析

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随着化石能源开采、消耗导致能源储量减少,以及开采利用过程中造成严重的环境污染和破坏,寻找新的替代能源尤为迫切,其中可再生能源一直受到关注。水生微藻作为可再生能源——生物质能的重要组成之一,不仅具有来源广泛、光合效率高、不占用耕地等优点,且与传统能源利用方式相似。但与煤炭相比,微藻存在水分含量高、着火不稳定等问题,因此需对微藻进行预处理。本文对比和分析了不同预处理方法对微藻燃烧和热解特性的影响,为微藻的高效利用提供参考。本文以小球藻(微藻的一种)作为研究对象,通过热重分析仪研究小球藻的失重特性,分析不同干燥方法和干燥时间对不同升温速率下燃烧特性和热解特性的影响,建立反应的动力学模型,并与传统干燥方法进行分析比较;此外,通过生命周期分析和成本估算将小球藻与煤混合燃烧发电系统与传统燃煤发电系统进行对比,分析小球藻与煤混合燃烧发电系统的优劣。本文的主要结论如下:(1)随着微波干燥时间的增加,综合燃烧热解特性指数S增大,且燃烧中微波干燥30min和40min的S高于传统干燥;热解中微波干燥的S均高于传统干燥的S,表明微波干燥方法能够提高小球藻的燃烧、热解特性;(2)随着β值的增加,Ti、Tf和Rp均增大,Mr减小,表明提高升温速率能改善小球藻的燃烧热解特性;且微波干燥后的E和A小于传统干燥的结果,表明微波干燥方法减少了小球藻燃烧和热解过程中所需的活化能;(3)生产1k Wh电能的情况下,微藻与煤混合燃烧发电成本(0.459元/k Wh)高于传统燃煤发电成本(0.253元/k Wh);但是,微藻与煤混合燃烧发电系统的的影响潜值(765.091g CO2eq.)低于传统燃煤发电系统(830.316g CO2eq.),表明微藻与煤混合燃烧发电对环境有益。
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