【摘 要】
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全球环境污染及一次能源短缺的问题日益突出,以太阳能、风能、生物质能为主要代表,作为能源替代及补充的可再生能源逐渐引起了社会的广泛关注。其中,生物质能源又以其资源丰
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全球环境污染及一次能源短缺的问题日益突出,以太阳能、风能、生物质能为主要代表,作为能源替代及补充的可再生能源逐渐引起了社会的广泛关注。其中,生物质能源又以其资源丰富、分布广泛、利用途径多样等特点得以广泛运用。本文基于国家科技支撑计划项目——生物燃气产业模式研究与利用示范(2015BAD21B00),针对当前生物质气化过程中存在的气化效率低、焦油含量多、燃气品质不高等主要问题,自主设计出一种新型外加热式气化炉,提出生物质高温蓄热气化技术,在此基础上,进行高温外加热蓄热式单管气化实验,对蓄热式气化热解机理和气化热解特性进行研究,为后期的高温蓄热式气化提供理论依据和数据支撑。本文分别在不同温度(700℃、800℃、900℃)、不同粒径(60目、80目、100目)、不同水蒸气生物质质量比(S/B分别为0、0.7、1.4、2.1)条件下,进行生物质微米燃料气化规律及过程研究。经过试验研究得到以下结论:1、温度升高可以改善气体产量,但是气体的热量降低,温度由700℃上升到900℃,产气量提升31%,由1.19m3/kg增加到1.56m3/kg。气化效率由86%提高到96%,热值由14060.57kJ/m3下降19%到11817.84 kJ/m3;2、通入水蒸气可以有效改善合成气的质量,尤其是提高H2的含量,当S/B=1.4实验条件下H2百分含量由28.13%提高到35.94%,提高幅度达21.73%,气化效率、碳转化率、气化热值增长明显分别增长到94%,96%,12159.04 kJ/m3;3、粒径越小,气化过程中的传质换热加强,产气量显著增加,粒径由60目减少到100目时,产气量由0.9 m3/kg增加到1.32 m3/kg。气化效率由65%提升至94%。
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