【摘 要】
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生物质作为化石燃料最有前途的替代能源之一,具有可再生、低碳排放、对环境无害或者危害极小的优势,且资源分布广泛,适宜就地开发利用。但秸秆类生物质通常存在碱金属及灰分含量高等特性,燃烧时易产生污染物排放高、结渣的问题。为此,研制了额定喂料量为3 kg/h,额定功率为48×103k J/h的具有多层二次风配风结构的秸秆类生物质颗粒燃烧试验台。通过一二次风分级配风燃烧、二次风多层配风燃烧等调控方式,开展秸
【基金项目】
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国家重点研发计划项目:自热式秸秆高效热解液化与生物油提质技术(2019YFD1100602); 国家自然科学基金(51606113); 周村区校城融合发展项目(2020ZCXCZH09);
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生物质作为化石燃料最有前途的替代能源之一,具有可再生、低碳排放、对环境无害或者危害极小的优势,且资源分布广泛,适宜就地开发利用。但秸秆类生物质通常存在碱金属及灰分含量高等特性,燃烧时易产生污染物排放高、结渣的问题。为此,研制了额定喂料量为3 kg/h,额定功率为48×103k J/h的具有多层二次风配风结构的秸秆类生物质颗粒燃烧试验台。通过一二次风分级配风燃烧、二次风多层配风燃烧等调控方式,开展秸秆类生物质燃烧污染物排放(NOx、CO)和底灰结渣规律的研究,对不同工况下所得灰分及结渣的成分进行了分析,以得到较优的低结渣率、低污染物排放的燃烧运行工况。具体结果如下:在不分级配风燃烧、一二次风分级配风燃烧工况中,稻壳颗粒燃烧产生的NOx排放浓度较玉米秸秆低。玉米秸秆燃烧时,与对照组1及一二次风分级配风相比,不同二次风多层配风条件下烟气中NOx浓度较低,最低约140 mg/m3。NOx降低率在38%-53%之间,NOx减排效果明显,相反地,烟气中CO浓度较高。在4种二次风多层配风燃烧工况中,下、上二次风各占二次风总量1/2工况的NOx排放浓度和结渣率均较低,综合认为该工况对于玉米秸秆燃烧最优。利用酸碱比、碱性指数Alc、Na含量指数、硅比指数G等4种结渣指数与实际燃烧结渣情况对比,均不能正确预测因燃料区温度T1变化而引起的结渣倾向变化。为此,在硅比指数G中引入温度T1作为变量,修正后的Gt可以很好地对玉米秸秆颗粒的结渣倾向进行预测。稻壳燃烧时,二次风多层配风燃烧中NOx降低率总体水平在36%-41%之间,变化幅度不大,NOx减排效果不如玉米秸秆燃烧时明显。由于稻壳燃烧时没有产生结渣,因此以较低的NOx、CO排放浓度作为评价标准,最优工况为一二次风分级(60%,40%)时中二次风燃烧工况。玉米秸秆燃烧所得灰分及结渣中存在大量Si O2与KCl,稻壳燃烧所得灰中主要成分为Si O2和莫来石。在生物质燃烧试验台中,以玉米秸秆为燃料时,所有燃烧工况中燃烧效率均可达到98%以上,而由于稻壳具有较高的Si含量等原因,燃烧时燃烧效率最高达到97.78%。玉米秸秆和木质颗粒混合为燃料在设计的生物质燃烧试验台中燃烧时,随着木质颗粒混合比例的增加,出口NOx浓度呈现不断下降的趋势,在木质颗粒占总燃料量的50%、60%质量混合比例时,出口NOx浓度趋于稳定。玉米秸秆与木质颗粒按照1:1混合,燃烧具有良好的抗结渣效果。一二次风分级配风、二次风多层配风燃烧对于玉米秸秆与木质颗粒混合燃烧起到的降低结渣作用较小。综合来说,下、中、上二次风各占二次风总量1/3工况为最优工况。
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