宁夏生物质颗粒燃料生产厂家



商悦传媒   2019-04-10 07:39

导读: 宁夏生物质颗粒燃料生产厂家TVSICBUd固化成型原理和工艺研究生物质固化成型原理主要有冷压致密成型、热压致...

  宁夏生物质颗粒燃料生产厂家TVSICBUd固化成型原理和工艺研究生物质固化成型原理主要有冷压致密成型、热压致密成型和碳化致密成型。碳化致密成型由于工艺复杂、能耗高等问题,目前使用较少。热压致密成型主要有螺杆致密成型、活塞致密成型和冲压致密成型,螺杆成型机要解决螺杆和成型套筒磨损(零部件失效的一种基本类型)严重嘲、使用寿命短的 技术问题;活塞/冲压成型特点是要求原料含水率较小,要解决成型燃料膨胀、松散、甚至出现危险的 ;放炮 ;现象和前段工序粉碎消耗功率大等问题。

  生物质经干燥、粉碎、压缩成型后呈结构密实的 颗粒状,燃烧速度均匀适中,燃烧所需的 氧量与外界渗透扩散的 氧量能够较好的 匹配,燃烧波动较小,燃烧更趋于平稳[5],可解决上述问题的 同时进一步提高混合燃料热值,提高垃圾焚烧效率和燃烧稳定性。国内外生物质成型燃料燃烧研究表明:成型燃料的 燃烧特性和燃烧动力学与粉体燃料有一定的 差异,成型颗粒内外部传热传质过程对其燃烧产物的 生成有密切联系[6-7],而生活垃圾混烧生物质成型颗粒的 研究报道较少,缺乏基础数据。因此,本文选用典型秸秆类生物质颗粒燃料掺混城市生活垃圾作为研究对象,从掺混比、燃烧温度、粒径、生物质种类4个方面研究分析燃烧过程中CO与NOx气体的 排放特性,以期对实际生产中城市生活垃圾混烧生物质颗粒燃料技术及污染物排放控制提供参考依据。

  试验原料试验用垃圾样品按合肥市生活垃圾典型可燃组分比例配比混合而成,包括厨余、竹木、塑料(结构:合成树脂、增塑剂、稳定剂、色料)、橡胶、废纸、织物,各组分比例见表1。生物质燃料选用4种代表性柱状成型秸秆颗粒:稻秆、棉花秆、玉米秆和玉米芯,成型密度为1.1~1.2g/cm3,直径10mm,长度12~20mm。混合样中各燃料的 工业分析及元素分析见表2。

  峰值:烟气中气体浓度更大值,10-6;峰值时间:气体浓度达到峰值时对应的 时间,s;燃烬时间:试验约定,取氧气体积分数上升到20.95%的时间与CO浓度降为峰值5%的 时间中较大者为燃烬时间,s。生物质能源颗粒若使用添加剂,则应为农林产物,并且应标明使用的种类和数量。欧盟标准对生物质颗粒的热值没有提出具体的数值,但要求销售商应予以标注。

  不同温度下NO排放特性生活垃圾混烧棉花秆颗粒在不同燃烧温度下NO浓度(concentration)随时间的 变化规律如5a所示,除650℃温度下NO排放为单峰释放,其余试验温度条件下,NO排放曲线峰值出现时间随着温度的 升高向前偏移,NO释放区间逐渐缩小,说明高温条件可促使2峰的 快速到来,这是因为随着温度升高燃烧速率加快,挥发分析出和焦炭燃烧提前,烟气(flue gas)中反应基团浓度升高,促使了NO地更早生成,缩短了两峰的 间距;由5b可知,650℃工况下NO生成量较大,不同于林海[16]研究得出的 NOx排放速度缓和,总排放量少的 情况,分析原因可能是该温度条件下燃料热解速率较快产生大量的 碳氢化合物,与空气中的 N2反应形成胺和氰化合物(如HCN等),进而反应生成快速型NO,加上生成的 燃料型NO致使排放量较大。很多研究表明在低温、富燃料且停滞时间很短等燃烧环境中能够形成大量的 快速型NOx[17],这与陈姝等[15]的 研究结果一致。

  结合5b,通过方差分析得出P<0.01,可知随着燃烧温度升高,生活垃圾与棉花秆等量混合燃烧NO排放量差异显着,呈现出先增大后减小的 趋势,主要是由于温度升高导致挥发分燃烧速率迅速增大,更多的 NH3和HCN被氧化成NO,使得燃料型NO生成量增大。生物质颗粒燃料生物质颗粒的直径一般为6~8毫米,长度为其直径的4~5倍,破碎率小于1.5%~2.0%,干基含水量小于10%~15%,灰分含量小于1.5%,硫含量和氯含量均小于0.07%,氮含量小于0.5%。当炉内温度达到850℃以上时,燃烧速率急剧增加,加速氧气消耗,形成了还原性气氛,导致后续燃烧过程中燃料氮燃烧不充分,另外,由4可见,CO含量随温度升高显着增加,使得生成的 部分NO被还原成N2,NO峰值和生成量逐渐下降。由上说明,生活垃圾混烧棉花秆颗粒时,较高的 反应温度条件有利于降低燃烧过程中的 NOx排放量。