999精品在线视频,手机成人午夜在线视频,久久不卡国产精品无码,中日无码在线观看,成人av手机在线观看,日韩精品亚洲一区中文字幕,亚洲av无码人妻,四虎国产在线观看 ?

煤與生物質摻混燃燒特性實驗

2019-06-06 09:33:58王華山王躍康王春生
熱力發電 2019年5期
關鍵詞:大豆實驗

王華山,孫 環,王躍康,王春生,劉 華

?

煤與生物質摻混燃燒特性實驗

王華山,孫 環,王躍康,王春生,劉 華

(燕山大學車輛與能源學院,河北 秦皇島 066000)

為緩解煤炭資源緊張,在煤中摻燒生物質是一種很好的解決方式。本文利用綜合熱分析儀,在不同條件下,對煤(蘭炭、神府煙煤、大同無煙煤)和生物質(大豆稈、小麥稈)以及二者混合物的燃燒過程進行了實驗研究。結果表明:在一定范圍內,隨著生物質添加比例增大,蘭炭的燃燒特征溫度降低,綜合燃燒特性指數增大;當生物質添加比例為50%時,混合樣品的著火溫度基本接近生物質的著火溫度;升溫速率增大,蘭炭與大豆稈的摻燒向高溫區移動,綜合燃燒特性指數和燃盡特性指數增大。該實驗結果對降低煤的著火溫度以及改善煤炭資源緊張提供了依據。

生物質;蘭炭;摻混;熱重分析;燃燒特性;升溫速率

近年來,因電力需求急劇增加,煤炭相對短缺的現象非常嚴重[1]。隨著我國能源緊張,煤炭價格上漲,蘭炭的生產受到越來越多的關注。蘭炭是煤轉換的產品,是無黏性或弱黏性的高揮發分煙煤在低溫條件下干餾熱解,得到的較低揮發分的固體炭制產品,具有固定碳高、電阻率高、化學活性高、灰分低、硫低、磷低、水分低等“三高四低”的優點[2],可單獨作為大型煤粉鍋爐燃料或者摻燒燃料,但防結渣是需重點考慮的問題[3-5]。生物質與煤的摻混燃燒是生物質能利用的一種重要方式[6-7],已經引起了國內外學者的廣泛關注。Edward Lester等[8]研究了升溫速率對生物質與煤摻混燃燒特性的影響。高佳佳等[9]對新型低煤分生物質混合燃料進行實驗研究,結果表明摻混可以改善燃料的燃燒、燃盡及污染物的排放特性。馬愛玲等[10]對生物質、煤單燒及混燒進行了熱重分析。王曉鋼等[11]對冷壓成型麥稈與煤混燒進行了研究。杜一帆等[12]研究了稻殼與不同煤種混燃的燃燒特性。

本文利用綜合熱分析儀,在考慮生物質種類和生物質比例對煤燃燒特性影響的基礎上,重點對蘭炭與大豆稈的摻混燃燒特性進行研究。

1 實驗裝置與方法

1.1 實驗裝置

本文對蘭炭、神府煙煤以及大同無煙煤3種煤,小麥稈、大豆稈2種生物質進行實驗研究,其工業分析見表1。

表1 樣品工業分析

Tab.1 Industrial analysis result of the samples w/%

實驗樣品的制備主要經過破碎、研磨和篩分3個過程。首先將樣品敲碎成粒徑小于1 cm;然后用小型粉碎機對其進行粉碎,得到粉狀樣品;最后用孔徑200mm的標準試驗篩對得到的粉狀樣品進行篩分,取粒徑小于200mm的樣品進行實驗研究。

綜合熱分析儀將熱重分析和差熱分析合為一體,可以在1次實驗中同步得到被測物質的熱重信息和差熱信息。每次實驗樣品的質量控制在(10±0.5)mg。實驗氣氛為空氣,氣體壓力為0.1 MPa,流量為40 mL/min。通常情況下,以20 ℃/min的升溫速率由室溫升至1 000 ℃。

1.2 實驗方法

采用TG-DTG聯合定義法[13-15]確定一些特征參數。著火溫度定義如圖1所示。過DTG曲線的極值點作垂線與TG曲線交于點,過點作TG曲線的切線1,該切線與失重開始時平行線2的交點所對應的溫度為著火溫度。若DTG曲線有多個峰值,過第1個峰作垂線與TG曲線的交點來確定。燃盡溫度指切線1與TG曲線上燃燒結束后的水平線3的交點所對應的溫度。最大燃燒速率溫度即為點所對應橫坐標的溫度。最大燃燒失重率為點的縱坐標所對應的值。

圖1 著火溫度定義

著火特性指數按式(1)計算:

式中:i為著火特性指數,%2/(℃·min);ad(V)為分析基揮發分,%;(d/d)max為最大燃燒速率,%/min;i為著火溫度,℃。

綜合燃燒特性指數[16-17]按式(2)計算:

式中:(d/d)mean為平均燃燒速率,%/min;h為燃盡溫度,℃。

平均燃燒速率由式(3)計算:

式中:為升溫速率,℃/min;i為試樣著火時的質量分數,%;h為試樣燃盡時的質量分數,%;h為燃盡溫度,℃。

燃盡特性指數b[18]綜合考慮了燃料著火和燃燒穩定性等因素對燃盡的影響。燃盡特性指數越大,燃料的燃盡特性越好。燃盡特性指數b可用 式(4)計算:

式中:1為初始燃盡率,指熱重曲線上著火點對應的燃料失重量與燃料中可燃質質量的比值;0為燃盡時間,指燃料燃燒失重從開始到燃燒98%可燃質的時間;2為后期燃盡率,2=–1,為0時刻所對應的燃料失重量與燃料可燃質質量的比值,稱總燃盡率。

2 實驗結果與分析

2.1 煤和生物質單獨燃燒過程

煤和生物質單獨燃燒的TG、DTG曲線如圖2、圖3所示。

圖2 不同煤種燃燒TG-DTG曲線

由圖2可以看出:煤的燃燒過程基本分為失水干燥、揮發分析出及固定碳燃燒兩個階段,由于固定碳含量高于揮發分的含量,揮發分的析出伴隨著焦炭的燃燒,因此在DTG曲線看到一個明顯的峰;神府煙煤的峰值溫度比蘭炭和大同無煙煤要低150 ℃左右;蘭炭與大同無煙煤的燃燒趨勢相似,大同無煙煤的最大燃燒速率最大。

由圖3可以看出:生物質的燃燒過程分為失水干燥、生物質中的纖維素木質素裂解以及揮發分釋放燃燒、焦炭燃燒3個階段;生物質中固定碳的含量比揮發分少,2種生物質的第2個峰值比第1個峰值?。恍←湺挼膿]發分比大豆稈的大,所以其第1個峰值也較大。

3種煤和2種生物質單獨燃燒時的燃燒特性參數見表2。

由表2可知:生物質的著火溫度比煤低159~ 290 ℃,這是因為生物質的揮發分比較多,易燃;生物質的著火特性指數比煤高一個數量級,燃盡特性指數是煤的2倍左右;小麥稈的綜合燃燒特性指數非常高;小麥稈的最大反應速率最大,大豆稈、神府煙煤、大同無煙煤比較接近,蘭炭最低;神府煙煤比蘭炭、大同無煙煤的燃燒性能更好。

表2 3種煤和2種生物質的燃燒特性參數

Tab.2 The combustion characteristics of three coals and two biomasses

2.2 煤種對燃燒過程的影響

用大豆稈分別與蘭炭、大同無煙煤和神府煙煤按2:8的比例混合燃燒。在升溫速率為20 ℃/min,氧體積分數為21%的條件下,3種煤與大豆稈摻燒的TG-DTG曲線如圖4所示。

從圖4可以看出:摻混燃燒有2個明顯的峰,在320 ℃左右出現了第1個峰,這個峰的出現是由于生物質的揮發分析出;另一個峰是固定碳的燃燒過程,與煤單獨燃燒時的峰值相差不大,峰值大小取決于煤中固定碳的含量。

圖4 3種煤與大豆稈摻燒的TG-DTG曲線

3種煤與大豆稈摻燒的燃燒特性參數見表3。

對比表3與表2可見:煤與大豆稈摻燒的著火溫度比煤單獨燃燒時明顯降低,接近大豆稈的著火溫度;煤與大豆稈摻燒的燃盡溫度、最大反應速率溫度比煤單獨燃燒時降低,綜合燃燒特性指數有所增加,說明摻混生物質利于燃燒;摻燒的燃盡特性指數稍有降低,說明摻燒后需要注意燃盡問題。

表3 3種煤與大豆稈摻燒的燃燒特性參數

Tab.3 The combustion characteristics of three kinds of coal co-fired with soybean stalk

2.3 生物質對燃燒過程的影響

蘭炭分別與大豆稈、小麥稈按8:2進行混合。在其他條件不變的情況下,探究生物質的種類對蘭炭燃燒的影響。蘭炭與2種生物質摻燒的TG-DTG曲線如圖5所示,摻燒特性參數見表4。由圖5可以看出:對于生物質而言,加入蘭炭之后,TG曲線向高溫區偏移;DTG曲線的波峰也有了很大的變化,第1個波峰明顯低于第2個波峰,這是因為生物質的含量較少,所以其揮發分燃燒占的比例較?。坏?個波峰表示蘭炭的揮發分和焦炭的含量。

圖5 蘭炭與2種生物質摻燒的TG-DTG曲線

表4 蘭炭與2種生物質摻燒特性參數

Tab.4 The combustion characteristics of two kinds of biomasses co-fired with blue-coal

對比表4與表2可見:摻混燃燒時著火溫度相比蘭炭單獨燃燒時降低了很多;但比大豆稈和小麥稈單獨燃燒時的著火溫度要高一些,其中小麥和蘭炭摻燒的著火溫度更接近小麥單獨燃燒的著火溫度;燃盡溫度比煤單獨燃燒的燃盡溫度低;綜合燃燒特性指數比蘭炭單獨燃燒高很多,但比生物質單獨燃燒低;燃盡特性指數和蘭炭單獨燃燒相近。

2.4 生物質添加比例對燃燒過程的影響

其他條件不變,大豆稈的添加比例為10%、20%、30%、40%、50%時,摻混燃燒的TG-DTG曲線如圖6所示。

由圖6可以看出:隨著大豆稈比例的增加,TG曲線向低溫方向移動;DTG曲線上有很明顯的2個波峰。第1個波峰是隨著摻燒比例增加,峰值變大,因為大豆稈揮發分的比重變大;第2個峰值則隨著大豆稈比例的增加變小,因為蘭炭的含量降低,固定碳所占的比例降低。

不同比例大豆稈和蘭炭摻燒的燃燒特性參數對比如圖7所示。從圖7可以看出:摻燒的著火溫度、燃盡溫度、最大燃燒速率溫度均較單獨燃燒時有所降低,但最大燃燒速率溫度和燃盡溫度降低幅度不大,與加入大豆稈的比例基本上成正比降低;當摻燒比例大于50%時,混合樣品的著火溫度接近大豆稈的著火溫度;隨著大豆稈比例的增加,綜合燃燒特性指數增大;當摻燒比例低于40%時,燃盡指數低于蘭炭單獨燃燒,大于40%時,燃盡指數大于蘭炭燃盡指數,表明大豆稈和蘭炭的摻燒可能會產生某種不易燃盡的物質;隨著摻燒比例的增加最大反應速率溫度降低,最大反應時間點提前。

2.5 升溫速率對燃燒過程的影響

以蘭炭、大豆稈(8:2)為例,其他條件不變,升溫速率為10、15、20 、40 ℃/min時蘭炭和大豆稈混燃特性的TG-DTG曲線如圖8所示。由圖8可以看出,隨著升溫速率的增大,燃燒反應的TG曲線向溫度高的方向偏移,DTG曲線上每個峰的峰值變大。因為升溫速率增大,達到相同的溫度,所需要的時間變短,樣品中的成分(水分、灰分、固定碳等)在達到析出的時間或燃燒溫度之前來不及揮發,而在較短的時間內集中析出,所以燃燒速率變快,峰值變大。

不同升溫速率燃燒特性參數對比如圖9所示。由圖9可以看出:隨著升溫速率的增大,著火溫度、燃盡溫度和最大燃燒速率溫度都升高,說明反應向高溫區域移動;當升溫速率達到40 ℃/min時,溫度增加的比例較大;升溫速率增大,綜合燃燒特性指數增大,當升溫速率大于20 ℃/min時,綜合燃燒特性指數基本上穩定;燃盡指數大致隨著升溫速率增大呈線性增加,說明升溫速率有利于混合物質的燃盡,提高燃燒速率。

3 結 論

1)生物質的燃燒過程和煤的燃燒過程有所差別,生物質的著火溫度比煤低150~290 ℃,燃盡特性指數、綜合燃燒特性指數較高。

2)3種煤中加入生物質后,煤的燃燒特性參數變化趨勢一致,但是對不同的煤種,燃燒特性參數的變化量不同。蘭炭中加入大豆稈后,比蘭炭單獨燃燒時,著火溫度降低了253.4 ℃,綜合燃燒特性指數增加了4.71′10–7。添加生物質后,混合樣品的著火溫度接近生物質的著火溫度。煤中固定碳的含量越大,煤的綜合燃燒性能改善得越多。

3)隨著生物質摻入比例的增大,蘭炭和大豆摻燒的著火溫度、燃盡溫度降低,綜合燃燒特性指數、燃盡特性指數升高,整個反應的燃燒向低溫區移動,改善了蘭炭的燃燒特性。

4)綜合各燃燒特性指數來看,蘭炭中添加生物質的比例為20%較好。隨著升溫速率增大,反應向高溫區偏移,反應速率增大,但是升溫速率不宜過大,升溫速率為20 ℃/min時比較適宜。

[1] 牛沖槐, 任朝江. 我國煤炭能源供求緊張局勢分析與對策[J]. 中國能源, 2004, 26(2): 34-37. NIU Chonghuai, REN Chaojiang. Analysis and countermeasures of China’s coal supply & demand intensity[J]. China Energy, 2004, 26(2): 34-37.

[2] Aspen Technology. Getting started modeling processes with solids[M]. USA: Aspen Technology, 2006: 55-57.

[3] 吳寬鴻, 苗文華. 關于蘭炭強度的討論[J]. 煤炭加工與綜合利用, 2014(8): 44-45.WU Kuanhong, MIAO Wenhua. Discussion on the strength of blue carbon[J]. Coal Processing and Comprehensive Utilization, 2014(8): 44-45.

[4] 劉家利, 楊忠燦, 王志超, 等. 蘭炭作為動力用煤的燃燒性能研究[J]. 潔凈煤技術, 2016, 22(2): 84-88. LIU Jiali, YANG Zhongcan, WANG Zhichao, et al. Combustion characteristics of blue-coke as fuel for pulverized coal boiler[J]. Clean Coal Technology, 2016, 22(2): 84-88.

[5] 李建鋒, 郝繼紅, 呂俊復, 等. 循環流化床鍋爐摻燒生物質前景研究[J]. 電站系統工程, 2007, 23(6): 37-39. LI Jianfeng, HAO Jihong, LV Junfu, et al. The prospect of co-combustion of biomass in the CFB boiler[J]. Power System Engineering, 2007, 23(6): 37-39.

[6] SAMI M, ANNAMALAI K, WOOLDRIDGE M. Co-firing of coal and biomass fuel blends[J]. Progress in Energy & Combustion Science, 2001, 27(2): 171-214.

[7] DEMIRBAS A. Sustainable cofiring of biomass with coal[J]. Energy Convers Manage, 2003, 44: 1465-1466.

[8] LESTER E, GONG M, THOMPSON A. A method for source apportionment in biomass /coal blends using thermos-gravimetric analysis[J]. Journal of Analytical and Applied Paralysis, 2007, 80: 111-117.

[9] 高佳佳, 覃建果, 魏小林, 等. 新型低煤份生物質混合燃料燃燒特性實驗[J]. 熱力發電, 2017, 46(12): 61-67.GAO Jiajia, QIN Jianguo, WEI Xiaolin, et al. Experimental study on combustion characteristics of a new biomass fuel blended with small proportion of pulverized coal[J]. Thermal Power Generation, 2017, 46(12): 61-67.

[10] 馬愛玲, 諶倫建, 黃光許, 等. 生物質與煤混燒燃燒熱性研究[J]. 煤炭轉化, 2010, 331(1): 55-60. MA Ailing, CHEN Lunjian, HUANG Guangxu, et al. Study on the co-firing characteristics of biomass and coal[J]. Coal Conversion, 2010, 331(1): 55-60.

[11] 王曉鋼, 魯光武, 路進升. 生物質與煤摻燒燃燒特性的實驗研究[J]. 可再生能源, 2014, 32(1): 87-92. WANG Xiaogang, LU Guangwu, LU Jinsheng. Experimental study on combustion characteristics of biomass and coal blended[J]. Renewable Energy Resources, 2014, 32(1): 87-92.

[12] 杜一帆, 于敦喜, 吳建群, 等. 稻殼與不同煤種的混燃特性研究[J]. 熱力發電, 2016, 45(8): 6-13. DU Yifan, YU Dunxi, WU Jianqun, et al. Co-combustion characteristics of rice husk and different coals[J]. Thermal Power Generation, 2016, 45(8): 6-13.

[13] 諶倫建, 趙躍民. 工業型煤燃燒與固硫[M]. 徐州: 礦業大學出版社, 2001: 5-60.CHEN Lunjian, ZHAO Yuemin. Industrial coal combustion and sulfur fixation[M]. Xuzhou: Mining University Press, 2001: 5-60.

[14] 周軍, 張海, 呂俊復. 不同升溫速率下石油焦燃燒特性的熱重分析[ J]. 煤炭轉化, 2006, 29(2): 39-43.ZHOU Jun, ZHANG Hai, LV Junfu. Study on combustion characteristic of a petroleum coke at different heating rates by using thermogravimetry[J]. Coal Conversion, 2006, 29(2): 39-43.

[15] 鄒學權, 王新紅, 武建軍, 等. 用熱重-差熱-紅外光譜技術研究煤粉的燃燒特性[J]. 煤炭轉化, 2003, 26(1): 71-73.ZOU Xuequan, WANG Xinhong, WU Jianjun, et al. Study on combustion characteristic of coal by means of technology of TG-DSC-FTIR[J]. Coal Conversion, 2003, 26(1): 71-73.

[16] 肖軍, 段菁春, 王華, 等. 生物質與煤共燃研究(Ⅱ)燃燒性質分析[J]. 煤炭轉化, 2003, 26(2): 43-47. XIAO Jun, DUAN Jingchun, WANG Hua, et al. Study on co-firing of biomass with coal part (Ⅱ) analyse of their co-firing combustion performance[J]. Coal Conversion, 2003, 26(2): 43-47.

[17] 姜秀民, 李巨斌, 邱健榮, 等. 超細化煤粉燃燒特性的研究[J]. 中國電機工程學報, 2000, 20(6): 71-74. JIANG Xiumin, LI Jubin, QIU Jianrong, et al. Study on combustion characteristic of micro-pulverized coal[J]. Proceedings of the CSEE, 2000, 20(6): 71-74.

[18] 王玉召, 李江鵬. 生物質與煤混燃的燃燒特性實驗研究[J]. 鍋爐技術, 2010, 41(5): 72-74. WANG Yuzhao, LI Jiangpeng. Experiment to co-com bustion characteristics of biomass and coal[J]. Boiler Technology, 2010, 41(5): 72-74.

Experimental study on co-combustion characteristics of coal and biomass

WANG Huashan, SUN Huan, WANG Yuekang, WANG Chunsheng, LIU Hua

(College of Vehicles and Energy, Yanshan University, Qinhuangdao 066000, China)

In order to alleviate the shortage of coal resources, blending biomass during coal combsution is a good solution. The combustion process of coals (blue-coal, Shenfu bituminous coal, Datong anthracite) and biomasses (soybean stalk, wheat stalk) and their mixtures were experimentally studied by integrated thermal analyzer under different conditions. The results show that, in a certain range, as the proportion of biomass increased, the characteristic temperature of blue carbon combustion reduced, and the comprehensive combustion characteristic index increased. When the biomass blending ratio was 50%, the ignition point of the mixed sample was very close to that of the biomass. As the heating rate increased, the blending of blue-coal and soybean stalk moved towards the high temperature zone, and both the comprehensive combustion characteristic index and the burnout characteristic index increased. The results of this experiment provide a basis for reducing the ignition point of coal and alleviating the tightness of coal resources.

biomass, blue-coal, blending, thermogravimetric analysis, combustion characteristics, heating rate

TK16

A

10.19666/j.rlfd.201811219

王華山, 孫環, 王躍康, 等. 煤與生物質摻混燃燒特性實驗[J]. 熱力發電, 2019, 48(5): 64-70. WANG Huashan, SUN Huan, WANG Yuekang, et al. Experimental study on co-combustion characteristics of coal and biomass[J]. Thermal Power Generation, 2019, 48(5): 64-70.

2018-11-20

河北省自然科學基金青年科學基金項目(E2017203025);河北省教育廳高等學校科技計劃青年基金項目(QN2018230);燕山大學基礎研究專項課題(16LGA013)

Youth Science Foundation of Natural Science Foundation of Hebei Province (E2017203025);Youth Foundation of University Science and Technology Program of Hebei Education Department (QN2018230);Special Topic of Basic Research of Yanshan University (16LGA013)

王華山(1979—),男,副教授,主要研究方向為燃燒污染物排放控制及檢測,wanghsh@ysu.edu.cn。

劉華(1984—),男,講師,liuhua@ysu.edu.cn。

(責任編輯 馬昕紅)

猜你喜歡
大豆實驗
注意防治大豆點蜂緣蝽
今日農業(2022年16期)2022-11-09 23:18:44
記一次有趣的實驗
從大豆種植面積增長看我國糧食安全
微型實驗里看“燃燒”
巴西大豆播種順利
今日農業(2021年20期)2021-11-26 01:23:56
大豆的營養成分及其保健作用
今日農業(2021年14期)2021-10-14 08:35:34
做個怪怪長實驗
用大豆“炸沉”軍艦
NO與NO2相互轉化實驗的改進
實踐十號上的19項實驗
太空探索(2016年5期)2016-07-12 15:17:55
主站蜘蛛池模板: 久久性妇女精品免费| 国产三级韩国三级理| 91九色视频网| 欧美人与性动交a欧美精品| 制服无码网站| 欧美一区二区啪啪| 国产色爱av资源综合区| 国产毛片高清一级国语 | 日本精品影院| 色综合网址| 精品亚洲麻豆1区2区3区| 成人看片欧美一区二区| 成年女人18毛片毛片免费| 国产精品欧美亚洲韩国日本不卡| 激情六月丁香婷婷| 久久6免费视频| 国产丝袜91| 亚洲伊人电影| 另类重口100页在线播放| 亚洲an第二区国产精品| 成人欧美日韩| 97视频精品全国在线观看| 中文国产成人精品久久一| 91在线丝袜| 2022国产无码在线| 亚洲无码精彩视频在线观看| 免费国产不卡午夜福在线观看| 欧美精品H在线播放| 鲁鲁鲁爽爽爽在线视频观看| 人妖无码第一页| 色噜噜在线观看| 国产成人精品18| 久久免费视频播放| 精品福利网| 国产一区二区福利| 国产欧美日韩另类| 一级毛片高清| 亚洲国产在一区二区三区| 中文字幕丝袜一区二区| 无码精油按摩潮喷在线播放| 99re热精品视频中文字幕不卡| 午夜色综合| a色毛片免费视频| 久久情精品国产品免费| a天堂视频| 中文字幕有乳无码| 一区二区理伦视频| 亚洲欧美激情另类| 三级欧美在线| 国产成人精品综合| 日韩美一区二区| 日韩精品免费一线在线观看| 中文字幕 91| 四虎亚洲国产成人久久精品| 特级精品毛片免费观看| 亚洲天堂区| 无码专区第一页| 精品无码一区二区在线观看| 亚洲欧美日韩精品专区| 国产视频久久久久| 77777亚洲午夜久久多人| 精品国产免费人成在线观看| 无码视频国产精品一区二区| 她的性爱视频| 久久www视频| 国产视频一区二区在线观看| 呦视频在线一区二区三区| 91精品综合| 91亚洲精选| 国产成人综合在线观看| 91美女视频在线| 亚洲国产成人在线| 91青青草视频| 国产9191精品免费观看| 国产成人免费| 亚洲精品制服丝袜二区| 国产欧美又粗又猛又爽老| 999国产精品| 成人免费网站久久久| 国产成人凹凸视频在线| 在线视频亚洲欧美| 成人毛片免费在线观看|