王國強
(山東鋼鐵集團日照有限公司,山東 日照276800)
生物質的微觀、熱性能進行了研究,進一步探究高爐噴吹秸稈生物質的可行性[1-3]。
隨著日趨嚴格的環保要求以及日益增長的能源成本,國內外對于高爐煉鐵過程中生物質的應用研究逐漸增加。高爐噴吹技術現在已經成熟,對于生物質在高爐的應用提供了有效的方式方法,對于高爐噴吹生物質燃料有很大的應用前景。本文對
為充分了解秸稈加工后物料性能與煤粉的區別,通過掃描電鏡觀察分析無煙煤粉和生物質秸稈的形貌,結果如圖1所示。

圖1 秸稈粉碎體和煤粉微觀形貌
由圖1a 可見,煤粉顆粒粒度性較好,分布分散情況勻稱,這是由于煤粉有機組分比較少,成粒性較好,顆粒間黏度不高,氣孔的分布均勻性較好,因此在破碎過程中,氣孔優先被粉碎,黏度較低容易分散成均勻的粉末。
由圖1b、圖1c、圖1d 可以看出,秸稈粉碎后為條片狀,形體不規則,可以看出破碎并沒有對生物質造成組織結構變化。生物質粉末體為孔網狀纖維結構,可以增加氧的擴散速度,對于揮發分快速析出和熱分解具有促進作用,相應的會增強燃燒的熱量和速度。在生物質破碎后,便于運輸和儲存,破碎后的生物粒徑可達到微米級,在高爐使用過程中與煤粉一塊噴吹,在超音速的噴吹速度下不會產生分層,便于工藝控制。另外,混合噴吹也將增加煤粉的燃燒性能,因此生物質在高爐的燃燒性能值得深入研究,便于生物質在高爐的充分應用。
為詳細了解秸稈和煤粉組分的差異,本試驗選取無煙煤粉、部分不同種類的秸稈進行工業和元素對比分析,秸稈工業分析參照(ASTM)E870—82標準,煤粉工業分析按照GB/T 212—2008 執行,元素分析使用元素分析儀分析,結果見表1和表2。

表1 秸稈生物質的元素含量表(質量分數) %
通過元素分析可以看出,秸稈生物質主要由碳氫氧氮硫等元素組成,其中碳氫氧占比達到98%以上,因生物質自身特性還含有部分N、S。與無煙煤對比來看,生物質O 含量達到了35%以上,有很好的助燃效果。通過元素組成來看,生物質相較于煤粉環保性更優,N、S含量極低,不會造成排放污染。但相較于煤粉,生物含有的部分堿金屬容易造成結渣,對高爐爐況會造成一定的影響,但可以通過與煤粉混合使用,可以較好地解決堿金屬對高爐冶煉的使用影響。

表2 無煙煤和生物質的參數
根據表2可以看出,無煙煤的揮發分遠低于秸稈燃料,相差接近58%,固定碳遠高于秸稈燃料,接近50%;另外不同秸稈的灰分也有較大差別,小麥、玉米秸稈相對較低。無煙煤的發熱值為秸稈生物質的1.5倍,這主要受固定碳差值影響。
將生物質秸稈與無煙煤經烘干干燥后進行粉碎篩分,取一定粒度的生物質粉體(可借鑒高爐噴吹粒度要求),并繼續在100 ℃左右干燥2 h 以上,進一步去除水分。使用熱重分析儀對粉體的燃燒性能進行試驗,升溫速度設定為20 ℃/min,不進行加壓或氣氛保護,采用常規環境,氣體的流量設定在60 mL/min。為保證試驗精度,均采用兩次重復試驗進行誤差控制,并要求測量的兩條TG曲線,始終在同一比例的前提下,最大誤差≯±1 ℃。完成上述測量后,再進行空白試驗去除系統自身偏差。
選取秸稈和生物質進行熱重試驗,并對相應的TG-DTG曲線進行分析,如圖2所示。

圖2 燃燒特性曲線
對試驗結果分析可以看出,秸稈在加熱過程中,200 ℃前曲線未發生明顯變化,說明未發生大比例失重。隨著溫度的升高,200~600 ℃始終比較嚴重,曲線明顯下降,DTG 上升,失重速率很大,說明該階段為秸稈燃燒過程,正經歷劇烈的放熱過程。繼續升高溫度,TG曲線變化逐漸變緩慢,DTG曲線也逐漸平穩,說明秸稈燃燒接近完成,在650 ℃后,失重過程停止,燃燒完全。
對比秸稈和煤粉的燃燒特性曲線可以看出,煤粉著火點高于秸稈燃燒值,煤粉著火點高于500 ℃,秸稈著火點在200 ℃左右。主要由于秸稈自身組織結構決定的,秸稈主要含有木質素、纖維素、半纖維素。半纖維素分解燃燒開始點低于200 ℃,導致秸稈燃點比較低。煤粉主要是由有機物組成,主要包括縮聚的芳香結構。相對的分子間結合能較高,分解碳氫化合物和煤炭粒子分離難度大,所以導致煤粉的著火溫度升高了。另外從微觀秸稈分析來看,秸稈間分布比較分散,存在較大的空隙,并且呈纖維狀,與空氣接觸面積比較大,創造了有力的燃燒條件。煤粉燃燒溫度及燃盡溫度都很高,比一般秸稈高出200 ℃左右;從元素分析和工業分析結果可以看出,秸稈揮發分較高,在低溫下可以提供給固定碳燃燒所需的足夠熱能,便于固定碳快速燃燒,另外生物質本身固定碳含量較低,整體燃燒所需熱量較低,時間也短,從而也決定了生物質燃燒燃盡溫度都不高或者比煤粉低很多。
為研究混合后的燃燒性能,將秸稈與煤粉按照5%、10%和15%進行配比,燃燒特性見圖3。
燃燒率是衡量燃燒性能好壞的標志之一,定義為樣品中可燃物的氣化率。從得到的燃燒特性曲線上讀出樣品從室溫燃燒至某一溫度時失重量,再除以該樣品從室溫到燃燒完全的失重量,可得到樣品的燃燒率,燃燒特性如圖4所示。

圖3 混合物燃燒特性曲線

圖4 混合后物料實測燃燒率和加權燃燒率
從圖4 可以看出,秸稈和煤粉混合后,隨著溫度的變化,燃燒率也會發生相應的變化,并對混合燃燒的燃燒率,根據試樣樣品的類別、數量、燃燒率進行加權計算,并與混合后實際燃燒率進行對比。對比可以看出,混合后的總體燃燒率是大于加權計算值的,說明混合后秸稈對于煤粉燃燒率有提升作用,并且隨著秸稈混入的比例增大,助燃性能更加明顯,并且對于燃燒和燃盡溫度也有改善,提升了燃燒性能。
通過對生物質進行微觀、組分、燃燒性進行分析,得出以下結論:秸稈生物質燃點低、燃盡溫度低,并且與煤粉混合后,對煤粉燃燒有很大助燃效果,能夠改善燃燒性能;生物質堿金屬較多,對高爐爐況造成較大影響,高爐不能單獨使用生物質噴吹;生物質破碎后,便于儲存和運輸,運輸成本與煤粉相比較,變化不大。