生物质与煤混合燃烧技术

合集下载

煤与生物质共热解工艺的研究进展

煤与生物质共热解工艺的研究进展

煤与生物质共热解工艺的研究进展摘要:热解是将固态原料转化为液体燃料、可燃气和焦的重要途径,是实现生物质资源清洁、高效利用的重要技术。

将生物质与煤混合共热解是生物质资源利用的重要方法,两者混合热解不仅有助于降低CO2的排放量,还能有效地解决能源短缺和环境污染带来的问题。

文章综述了煤与生物质共热解技术的研究进展,系统地介绍了共热解过程中煤与生物质的相互作用以及热解温度、混合比例、滞留时间、升温速率、矿物质成分、物料粒径和热解反应器类型等因素对热解过程的影响,并对煤与生物质共热解技术的发展前景进行了展望。

前言工业革命以来,化石资源的过度开发带来了资源短缺、环境污染、温室效应和全球气候变化等一系列问题[1]。

我们必须要加快能源结构体系的调整,加快可再生能源的开发、利用,以及实现资源的分级转化与梯级利用。

生物质是一种重要的可再生资源,具有与化石燃料相似的一些特性,能够部分替代化石能源,维持环境碳平衡,并具有较低的硫含量[2]。

生物质的利用不仅可以充分发挥农林废弃物等资源的价值、降低化石燃料的消耗,还可以降低燃料燃烧过程中污染物的排放量[3]。

与燃烧相比,热解能够实现生物质资源的高效、清洁利用,煤炭与生物质都可以通过热解的方式得到焦炭、热解气和焦油,并进一步合成化工原料,提取化工中间体[4]。

目前,对于煤和生物质单独热解气化方面的研究比较多。

Frau Caterina利用Sotacarrrbo型小规模气化炉对褐煤和木屑分别进行气化实验,当气化原料的进料速率同为24kwh时,获得的两种粗合成气的产率分别为79.67kg/h和23.32kg/h,热值分别为5.14MJ/kg和7.49MJ/kg[5]。

Li利用新型热解反应器对废木屑进行热解试验,在填料速率为300kg/h,热解温度为500℃的工况下产物中焦油、合成气和焦炭的含量(质量分数)分别为52.5%,27%和20.5%[6]。

相比于单独热解.煤与生物质的共热解不仅可以减少CO2,SOx和NOx的排放,减少因厌氧发酵而产生的NH3,H2S、氨基化合物和挥发性有机酸等化学成分的释放.而且可以改善生物质资源自身水分含量高、热值低和密度低等不利于单独热解的问题。

生物质与煤混烧燃烧特性研究

生物质与煤混烧燃烧特性研究

能 源方 面看 , 研究 生 物 质 与 煤 混 合 燃 烧 技 术具 有 重
要 意义 .
1 3 实 验 条 件 及 过 程 .
1 实 验 部 分
1 1 实 验 设 备 .
实验 初始温 度 为室 温 , 温为 9 0。 工 作 气氛! 0 n 除特 别说 明 /
玉米秸秆的水分和挥发分高于义马煤因此随着玉米秸秆添加量的增加混合物中水分和挥发分含量逐渐增加固定碳含量逐渐降低导致dtg曲线上水分析出峰玉米秸秆挥发分析出峰和玉米秸秆固定碳燃烧及义马煤挥发分析出峰逐渐增强而义马煤固定碳燃烧失重作用逐渐减弱
第 3 卷 第 1 3 期 21 O 0年 1月
煤 炭 转 化
尽 性 能降低 ; 加 氧 气流 量 , 以显著 改善 燃料 的燃烧 性 能. 增 可 关键 词 煤 , 物 质 , 烧 , 分 析 , 烧 特 性 生 混 热 燃 TQ5 4 3 中图分 类号
0 引 言
生 物质 能 是 仅 次 于煤 、 油 和天 然 气 之后 的第 石 四大 能源 _ , 有来 源广 、 】具 ] 污染 低 、 再 生 和 C 零 可 O。 排放 等优 点. 专家认 为 , 物质 能将 成 为未来 可再 生 生 能源 的 重要 组 成 部 分 , 2 1 到 0 5年 , 球 总 能耗 将 有 全 4 来 自生物 质能 .2 国生 物质 能 资源 十分 丰 富 , 0 [我
燃 煤 产 生 大 量 烟 尘 、 O。和 C 等 污 染 物 , 使 我 S O 致
国大气 环境 呈 典型 的煤 烟 型 污 染 , 由此 带 来 严 重 的 经 济损 失. 生物 质 与煤共 燃 可 以降低 硫氧 化物 、 氧 氮
化 物 及 烟 尘 的 排 放 , 此 从 减 轻 污 染 和 利 用 可 再 生 因

燃煤与生物质气化耦合发电技术方案分析

燃煤与生物质气化耦合发电技术方案分析

燃煤与生物质气化耦合发电技术方案分析1. 引言1.1 背景介绍燃煤与生物质气化耦合发电技术方案分析引言在当前全球气候变化日益严重的背景下,燃煤与生物质气化耦合发电技术的研究与应用具有重要的现实意义。

通过对技术的深入研究和优化,可以为我国能源结构调整和环境保护作出积极贡献。

对燃煤与生物质气化耦合发电技术方案的分析和研究具有重要意义。

问题提出随着煤炭资源的日益枯竭和环境污染问题的日益突出,燃煤发电技术逐渐受到质疑,而生物质气化发电技术虽然具有很好的环保性能,但也存在着成本较高和技术难度大的问题。

如何将燃煤和生物质气化技术有效结合起来,充分利用两种资源的优势,实现碳排放减少、能源清洁化等目标,是当前亟需解决的问题。

研究意义1.2 问题提出在这种情况下,燃煤与生物质气化耦合发电技术方案备受瞩目。

这种技术方案可以实现煤炭和生物质的联合利用,充分发挥两者的优势,提高发电效率,减少污染排放。

如何实现燃煤与生物质气化的有效耦合,如何解决技术和经济上的挑战,成为当前研究的重点和难点。

本文将重点对燃煤与生物质气化耦合发电技术方案进行分析,探讨其原理、优势和挑战,并展望未来发展前景。

希望通过本文的研究,为推动清洁能源的发展和环境保护做出贡献。

1.3 研究意义燃煤与生物质气化耦合发电技术的研究意义主要体现在以下几个方面:这项技术可以有效实现能源资源的综合利用,将煤炭和生物质作为能源输入,通过气化转化为合成气,再经过发电机组发电,实现能源的高效利用。

这对于解决煤炭资源日益紧缺和生物质能源利用率不高的问题具有重要意义。

燃煤与生物质气化耦合发电技术的引入可以提高能源利用效率,减少二氧化碳等温室气体的排放,有利于减缓气候变化,保护环境。

这符合现代社会对清洁能源和低碳发展的要求,具有明显的环保意义。

这项技术还可以促进新能源技术的研发和产业化,推动能源结构转型升级,推动我国能源领域的可持续发展。

通过不断完善和推广燃煤与生物质气化耦合发电技术,可以为我国能源安全和经济发展做出重要贡献。

生物质与煤混燃

生物质与煤混燃

水电0902 许鑫学号:10914202311 生物质混燃的定义生物质混燃技术是指用生物质燃料和化石燃料(多数是煤)共同作为锅炉燃料的应用技术。

最初,生物质混燃技术主要应用于有大量生物质副产品的企业,如造纸厂、木材加工厂、糖厂等,使用生物质替代部分化石燃料,其产生的热量和电量可以自用,也可以输出到电网,经济性较好。

随着技术的日渐成熟,生物质混燃技术已经越来越多地用于大型高效的电厂锅炉。

生物质混燃的方式有:燃前混台法事先把生物质与煤按比例进行混合,再投入锅炉燃烧。

直接混燃法不经过与煤混合,生物质与煤通过各自的入口直接进入锅炉,在锅炉内与煤混燃。

问接混燃法先把生物质气化为清洁的可燃气体,再通入燃煤炉。

用这种方法可燃用难于粉碎的或杂质含量高的生物质,大大扩大了混燃的范围。

并行燃烧生物质直燃锅炉和化石燃料锅炉同时使用。

2 生物质混燃发电的发展现状很多国家已经有了生物质混燃技术的开发经验。

根据国际能源机构2006年发布的研究报告,全球有154个生物质混燃发电项目,生物质混燃应用领先的国家有美国、德国、荷兰、英国、瑞典、澳大利亚和荷兰等。

大部分混燃案例采用的是直接混燃技术,也有一些间接混燃、并行燃烧的案例。

国际经验显示,多数电厂开始时仅安装一些非常基础的设施,大部分配套设施采用临时装置以进行试验性的混燃发电。

只有在确信政府对生物质混燃发电的支持以及保证了混燃生物质原料的稳定供应和项目的经济性后,电厂才可能对运输、储存及处理等配套设施进行长期的投资。

2006年以来,我国的生物质发电项目取得了巨大进展,但多数项目是生物质直燃项目。

生物质混燃项目非常少,目前仅有山东枣庄的华电国际十里泉电厂、以及上海协鑫(集团)控股有限公司下属的7个热电厂实施了生物质混燃发电。

国际和国内的经验均表明,生物质混燃发电在技术上是可性的,与生物质直燃发电相比,发电具有投资小、建设周期对原料价格控制能力强、技单等优势。

当生物质燃料的小于20%时,只须增加生燃料处理和上料系统,无须对锅炉系统做大的调整,简单易行。

生物质与煤复合燃烧技术及其理论研究

生物质与煤复合燃烧技术及其理论研究

生物质与煤复合燃烧技术及其理论研究近年来,随着全球能源危机的不断凸显,有关可再生能源的研究也变得越来越重要。

生物质燃料作为可再生能源有着重要的经济和社会效益,能够满足大多数发展中国家的能源需求,以及支持可再生能源的发展步伐。

然而,其燃烧时出现的大量气态有毒、臭氧层破坏性物质仍然是一大问题。

因此,研究生物质的合理利用和燃烧技术优化日趋重要。

在生物质资源面对有限的背景下,为了充分利用自然资源,生物质与煤的复合燃烧技术应运而生,其具有节能减排、环保经济等优势,受到社会各界的关注。

生物质与煤的复合燃烧是把生物质燃料与煤粉或煤块混合地进行燃烧,结合传统燃烧技术,充分利用生物质燃料的资源,使其资源得到更有效的利用。

生物质与煤复合燃烧技术是在煤的燃烧过程中混入生物质燃料,使生物质燃料的全部热量在煤的燃烧过程中得到释放。

生物质与煤复合燃烧技术,能够改善燃烧效率,减少烟气中污染物的排放,改善炉内熔炉烟气温度,减少烟灰中有毒物质的排放,以及提高返煤率,节能减排。

目前,关于生物质与煤的复合燃烧技术的研究,主要集中在燃料的形态、焚烧比率、分子结构及其特征、燃料的混合方式、含氧量等因素。

当然,在实际的焚烧过程中,还存在着一些未知的因素,比如气流结构、生物质种类、温度、焚烧温度、燃烧时间等,而这些因素也成为影响生物质与煤复合燃烧技术效果的关键因素。

除了上述因素之外,采用生物质燃料和燃烧技术的理论模型也是优化复合燃烧技术的基础,包括温度建模、有毒物质排放建模以及最优燃料混合比例建模等,其建模方式都是基于烟气回流技术的,它们能够更好的模拟燃烧的实际过程,并且模拟出较为准确的燃烧数据,从而可以更加准确的优化复合燃烧技术。

到目前为止,许多国家的研究人员和技术专家们已经对生物质与煤复合燃烧技术做出了巨大的贡献,不仅在理论研究上取得了新的进展,而且在节能减排、空气污染减少和改善炉内烟气流动等方面也有一定的成效。

然而,当前人们在生物质与煤复合燃烧技术方面还存在许多改进的空间,比如如何降低污染物的排放以及如何优化燃烧技术,这些是我们未来研究的重点。

生物质与煤共燃技术

生物质与煤共燃技术
维普资讯
生 物 质 与煤 共 燃 技 术
徐 向乾 路 春 美 张 梦 珠 巩 志 强
, , ,

东大 学 , 山

。 …
东 济南
2500 61












































!

[摘
要]
对 农 林 业 废 弃 物 下 水 道 污 泥 等 生 物 质 与 煤 共 燃 技 术在 燃 料 制 备 燃 尽 特性 热 效 率 污


60

50

80



而 且 水 分 含 量 高 范 围从 小 于


10
的季节需 要 大 量 的储 存 空 间 导 致 成 本 增 加

后者是

9/ 受 天 气 和 处 理 过 程 等 的 影 响 较 大 6

生 物 质燃
利 用 大 型 电站 的煤 粉 炉 流 化 床 锅 炉 进 行 与 煤 共 燃 发


度分别为 ( 50 为(560


120 ) k g
m /


m /


122 kg
m /


而 褐煤密度

生物质气化及生物质与煤共气化技术的研发与应用

生物质气化及生物质与煤共气化技术的研发与应用摘要:总结了生物质原料的特点及生物质单独气化的缺点;介绍了国内外生物质气化技术及生物质与煤共气化技术的研发与应用现状;分析了在此领域国内外的发展趋势与前景;概括了开展生物质与煤共气化技术研发的意义。

生物质包括植物、动物及其排泄物、垃圾及有机废水等几大类。

与煤炭相比,生物质原料具有如下特点:①挥发分高而固定碳含量低。

煤炭的固定碳一般为60%左右;而生物质原料特别是秸秆类原料的固定碳在20%以下,挥发分却高达70%左右,是适合热解和气化的原料。

②原料中氧含量高,灰分含量低。

③热值明显低于煤炭,一般只相当于煤炭的1/2~2/3。

④低污染性。

一般生物质硫含量、氮含量低,燃烧过程中产生的SO2、NOx较低。

⑤可再生性。

因生物质生长过程中可吸收大气中的CO2,其CO2净排放量近似于零,可有效减少温室气体的排放。

⑥广泛的分布性。

生物质气化是生物质利用的重要途径之一。

生物质气化技术已有一百多年的发展历史,特别是近年来,对生物质气化技术的研究日趋活跃。

但生物质单独气化存在一些缺点。

首先,生物质的产生存在季节性,不能稳定供给;其次,由于生物质处理后形成的颗粒具有不规则性,在流化床气化炉内不易形成稳定的料层,需要添加一定量的惰性重组分床料如河砂、石英砂等;第三,生物质单独气化时生成较多的焦油,不仅降低了生物质的气化效率,而且对气化过程的稳定运行造成不利影响。

生物质与煤共气化不仅可以很好地弥补生物质单独气化的上述缺陷,同时在碳反应性、焦油形成和减少污染物排放等方面可能会发生协同作用。

1国外的研究与应用情况(1)生物质气化发电生物质气化及发电技术在发达国家已受到广泛重视,如美国、奥地利、丹麦、芬兰、法国、挪威和瑞典等国家生物质能在总能源消耗中所占的比例增加相当迅速。

美国在利用生物质能发电方面处于世界领先地位,美国建立的Battelle生物质气化发电示范工程代表生物质能利用的世界先进水平。

燃煤耦合生物质掺烧政策

燃煤耦合生物质掺烧政策全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:燃煤耦合生物质掺烧政策是指在传统燃煤锅炉的基础上,加入一定比例的生物质颗粒燃料,实现燃煤与生物质混合燃烧的一种新型环保方式。

随着环保意识的提升和能源结构调整的不断推进,燃煤耦合生物质掺烧政策逐渐受到政府和社会的关注和支持。

在我国,政府出台了多项支持生物质能源利用的政策措施,鼓励企业使用生物质颗粒等生物质燃料,实现燃煤与生物质的混合燃烧。

通过掺烧生物质颗粒,可以有效提高煤炭的燃烧效率,减少燃煤锅炉的燃烧排放,降低温室气体的排放量,达到节能减排的环保效果。

燃煤耦合生物质掺烧政策也促进了我国生物质能源的发展和利用,推动了燃煤行业向清洁高效方向转型。

随着生物质颗粒、秸秆等生物质资源的开发利用,燃煤耦合生物质掺烧技术在我国得到了广泛应用,已经成为一种可持续发展的燃烧模式。

通过合理掺烧比例的选择和优化燃烧工艺,不仅可以提高燃烧效率,还可以减少烟尘和硫氧化物等有害气体的排放,实现绿色环保生产。

燃煤耦合生物质掺烧政策的推广和应用还面临一些挑战和障碍。

生物质颗粒等生物质资源的采购和供应面临着一定的困难,生物质颗粒的生产成本相对较高,需要政府和企业共同扶持,建立完善的生物质能源产业链条。

燃煤耦合生物质掺烧技术的推广需要燃煤企业进行设备改造和技术更新,需要一定的资金投入和技术支持。

燃煤耦合生物质掺烧政策的实施还需要相关监管部门进行监督和管理,确保掺烧比例的准确控制和排放标准的执行,保障燃煤企业的合法合规生产。

为了促进燃煤耦合生物质掺烧政策的落地生根,政府、企业和社会应共同努力,形成合力。

政府应加大政策支持力度,制定更加明确和有力的政策措施,鼓励企业参与燃煤耦合生物质掺烧技术的研究和推广应用。

企业应主动响应政府的号召,积极投入资金和人力资源,开展技术创新和成果转化,实现燃煤与生物质的高效掺烧。

社会应增强环保意识,支持和监督政府和企业的环保行动,共同推动清洁能源的利用和能源结构的升级。

生物质气化发电

生物质气化发电一生物质气化合成气与煤混合燃烧发电技术间接混合燃烧是先把生物质气化为清洁的可燃气体,然后与煤粉混燃。

在欧洲,生物质与煤间接混合燃烧技术目前已进入商业化运行,技术上被认为是相当成熟。

例如,位于奥地利Styria的Zeltweg电厂,采用循环流化床技术,以空气为气化剂气化木柴,产生可燃气体输入锅炉的燃烧室和烟煤一起燃烧,超过5000t 的生物质被气化和燃烧,目前系统运行效果良好。

此外,芬兰的Lahti电站与荷兰的Amer电站的9号机组,均是生物质与煤间接混燃技术成功运用的案例。

目前国内已建的生物质电厂主要以生物质直接燃烧发电和并联燃烧发电为主。

气化混燃电厂大多还处在示范工程研究阶段。

在气化混燃电厂中,从气化炉中产出的生物质气是由N2、CO、CO2、CH4、C2H2-6、H2 和H2O 组成的混合气体,其中N2 占到50%。

生物质气的热值决定于给料的水分含量。

与其它混燃技术相比,生物质间接混燃具有生物质燃料适用范围广的优点,同时基于气化的混燃能够避免直燃过程中燃料处理、燃料输送等带来的问题、还可缓解锅炉结渣等问题。

另外,采用这种方法,使得煤灰和生物质灰分开了,煤灰成分不受影响。

生物质与煤间接混燃技术可以应用于现有不同容量的电站燃煤锅炉,并且对现有锅炉的改动很小,运行灵活性较高。

目前,我国的生物质储量巨大,国内许多小型火电厂效率低、污染严重,可以通过增加生物质气化系统实现生物质气与煤混合燃烧,既可以大规模地处理富余的生物质资源,又可以与我国现有的小型燃煤电站的改造结合起来,非常符合我国的国情。

二国内外生物质整体气化联合循环发电2.1国外生物质整体气化联合循环发电示范项目介绍2.1.1 美国 Battelle美国在利用生物质能发电方面处于世界领先地位。

美国建立的Battelle生物质气化发电示范工程代表生物质能利用的世界先进水平,生产一种中热值气体,不需要制氧装置,此工艺使用两个实际上分开的反应器:①气化反应器,在其中生物质转化成中热值气体和残炭;②燃烧反应器,燃烧残炭并为气化反应供热。

生物质与煤混烧灰的熔融性实验研究

李洪涛 徐有 宁 黄景立 纪桂英 , , ,
( . 阳工 程 学 院 沈 阳 市循 环 流化 床 燃 烧 技 术 重 点 试 验 室 , 宁 沈 阳 1 0 3 1沈 辽 116
2 山 西 电 力科 学研 究 院 , . 山西 太 原 0 10 ; 7 0 3 3 华 电 白音 华 金 山 发 电 有 限公 司发 电部 , . 内蒙 古 锡 林 郭 勒 盟 0 60 ) 2 20
te p o lmso lg i g a d fu i g i s o l o s e o t e c mp s in a d mii g rt f s . h r b e f a gn n o l ,t h u d c n i rt h o o i o n xn ai o h s n d t o a
第 l 期
21 0 1年 1月




No.1
B I E MANU A URI 0L R F T NG
Jn2 l a . 01
文章 编 号 : N 3—14 (0 1 0 — 08— 3 C2 292 1)1 04 0
生 物 质 与 煤 混 烧 灰 的熔 融 性 实 验 研 究
k l mea o tn n b o s u l sh g e h n t ec a o t n ;t e b o se r ci n i as d,h ai tlc n e ti ima sf e si ih rt a h o lc n e t h ima s sfa to sr ie t e
物质燃料中碱 金属 含量 比煤 中的含量要高 , 提高生物质的掺人 比总体上会使灰熔融温度降低 ; 此外 , 于二氧 对
化 硅 含 量 不 同 的 生 物质 燃 料 其 灰 熔 融 性 有 所 差 别 , 因此 锅 炉 改 生 物 质 混 烧 过 程 中 , 避 免 结 渣 积 灰 问 题 应 考 为
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

生物质与煤混合燃烧技术摘要:生物质与煤混合燃烧技术是一种低成本、低风险可再生能源利用方式。

依据给料方式的不同,混燃可以分为直接混燃和间接混燃两种方式。

受生物质特性的影响,混燃会对原有的锅炉系统产生一定的影响。

系统介绍了混燃过程对系统燃烧特性的影响、对SO2、NOx等污染物排放的影响、以及混燃对锅炉系统的积灰、结焦及腐蚀的影响;并在此基础上对混燃的经济性进行了评价,最后给出了目前的混燃研究中存在的问题以及发展的方向。

生物质能是太阳能以化学能形式贮存在生物质中的能量形式,生物质具有高挥发分,低N、S含量、低灰份的特性。

其燃烧过程具有CO2零排放的特点,这对于缓解日益严重的“温室效应”有着特殊的意义。

我国是一个农业资源大国,具有丰富的生物质资源,研究生物质资源的充分利用具有十分重要的意义。

常规的生物质直燃发电技术受原料收集储运等条件的限制,存在着投资运行成本高和效率低等缺点。

生物质与煤混燃技术不仅对生物质进行了资源化利用,同时减少了常规污染物和温室气体的排放,是一种低成本、低风险的可再生能源利用方式。

国外从20世纪90年代开始进行生物质和煤混燃技术的相关研究及测试,迄今为止已经在多种炉型上进行了尝试,机组的规模从50MW一直到500MW以上。

荷兰Gelderland电厂635MW煤粉炉是欧洲大容量锅炉混燃技术的示范项目之一,以废木材为燃料,其燃烧系统独立于燃煤系统,对锅炉运行状态没有影响。

系统于1995年投入运行,每年平均消耗约60000t 木材(干重),相当于锅炉热量输入的3%~4%,年替代燃煤约45000t。

芬兰Fortum公司于1999年在电厂的一台315MW四角切圆煤粉炉上进行了为期3个月的混燃测试,煤和锯末在煤场进行混合后送入磨煤机,采用含水率50%~65%(收到基)的松树锯末,锯末混合比例为9%~25%的质量比(体积混合比为25%~50%)。

系统基本上运行良好,但是磨煤机系统出现一些问题。

我国生物质混燃技术的研究起步较晚,目前也已经先后进行了理论及工业混烧试验。

国内首套混烧发电项目于2005年在山东十里泉发电厂投产,在原锅炉系统的基础上增加一套秸秆输送、粉碎设备,增加两台30MW的秸秆燃烧器,增加一个周转备料场。

改造结果表明,混烧不会对机组的安全稳定运行造成影响。

此后,山东通达电力公司将一台130t/h循环流化床锅炉的左右侧下部的各一个二次风喷嘴改造为秸秆输送喷嘴,同时增加一套物料输送系统,使改造后的锅炉可以同时燃烧煤矸石和秸秆。

除试验分析外,国内外的很多研究者也针对不同炉型内的混燃过程进行了相关的理论分析及模拟。

下面将对生物质和煤混燃的技术现状进行系统的分析。

1生物质与煤混燃技术的分类关于生物质和煤混燃的技术分类并不一致,大体上可以分为如下几种:1.1生物质与煤直接混燃根据混燃给料方式的不同,直接混燃分为以下几种方式:(1)煤与生物质使用同一加料设备及燃烧器。

生物质与煤在给煤机的上游混合后送入磨煤机,按混燃要求的速度分配至所有的粉煤燃烧器。

原则上这是最简单的方案,投资成本最低。

但是有降低锅炉出力的风险,仅用于特定的生物质原料和非常低的混燃比例。

对于煤粉炉,如果采用木质生物质,生物质的混合比例应该小于5%质量比;对于旋风炉,生物质的混合比例可以高达20%的质量比。

因为多数生物质含有大量纤维素并且容积密度非常小,会影响原有磨煤系统的效率,容易产生加料系统堵塞问题;如树皮由于富含纤维可能会造成磨煤机故障;当柳枝稷和稻草的给料尺寸为25~50mm时,很容易导致煤仓堵塞等[2]。

生物质和煤混燃时,其比例宜控制在20%热值以下。

此外,生物质和煤混燃时还应注意其混合流动特性,二者的混合流动特性取决于生物质的形态。

(2)生物质与煤使用不同的加料设备和相同的燃烧器。

生物质经单独粉碎后输送至管路或燃烧器。

该方案需要在锅炉系统中安装生物质燃料输送管道,容易使混燃系统的改造受限。

(3)生物质与煤使用不同的预处理装置与不同的燃烧器。

该方案能够更好地控制生物质的燃烧过程,保持锅炉的燃烧效率;灵活调节生物质的掺混比例。

但是该方案投资成本最高。

生物质和煤单独给料时需要对生物质颗粒的粒径进行考虑。

1.2生物质与煤间接混燃根据混燃的原料不同,生物质和煤间接混合燃烧可以分为生物质气与煤混燃和生物质焦炭与煤混燃两种方式。

生物质气与煤混燃方式指将生物质气化后产生的生物质燃气输送至锅炉燃烧。

该方案将气化作为生物质燃料的一种前期处理形式,气化产物在800~900℃时通过热烟气管道进入燃烧室,锅炉运行时存在一些风险。

生物质焦炭与煤混燃方式是将生物质在300~400℃下热解,转化为高产率(60%~80%)的生物质焦炭,然后将生物质焦炭与煤共燃。

上述两种方案虽然能够大量处理生物质,但是都需要单独的生物质预处理系统,投资成本相对较高。

2生物质与煤混燃对锅炉运行及污染物排放的影响2.1混燃对锅炉运行的影响生物质与煤混燃的燃烧过程分成两个燃烧阶段。

由于生物质的挥发分析出温度要远低于煤的挥发分析出温度,混燃对于煤燃烧前期的放热有增进作用,促使煤着火燃烧提前。

随着生物质加入量的不同,煤的着火性能得到不同程度的改善。

混合燃烧对煤的燃尽性能影响很小。

但是不同变质程度的煤(褐煤、烟煤和无烟煤)和生物质混燃时所表现出的燃烧特性变化不一。

褐煤和烟煤与生物质混合后的燃烧最大速率都有所增加,对应温度有前移的趋势,最大燃烧强度也有所增加;但无烟煤与生物质混合时最大燃烧速率及其对应温度变化不大。

由于生物质的发热量低于煤,因此生物质与煤混燃时有可能会造成锅炉输出功率的下降,因而掺烧比例会受到限制。

MarekPronobis的分析表明,在煤粉炉混燃时,生物质燃料的特性会造成锅炉效率的下降以及锅炉操作参数的改变(如减温水的喷射量、热风温度等)。

选择混合燃烧方案时应尽量不干涉整个系统的正常运行,又要秸秆中碱金属和氯的含量相对较高,同时秸秆飞灰的熔点较低,因此应当选择合适的混燃比例。

根据丹麦BWE公司经验,秸秆输入热量不超过20%,对锅炉飞灰性质的影响较小,不会对锅炉尾部受热面造成较大的侵蚀和堵塞[5]。

芬兰Fortum公司的测试表明[4],当锯末的混合比较大时(大于14%质量比),磨煤机能力出现不足,造成给煤能力受限;当锯末的混合比达到25%(质量比)时,锅炉的出力只有75%。

和单纯燃煤相比,当锯末的混合比为9%时,飞灰中的未燃炭变化不明显,但是当锯末混合比为14%(质量比)时,飞灰中的未燃炭增加了1%,这主要是由于采用生物质和煤采用同一磨煤机进行混合粉碎时造成煤的粒度变化,进而影响煤的燃尽程度。

混燃对于锅炉的燃烧及受热面没有明显影响,除尘器及FGD系统的运行也没有变化。

2.2混燃对SO2排放特性的影响由于大部分生物质含硫量极少或不含硫(如木质燃料的S含量约为0.01%~0.04%,谷壳为0.05%,花生壳为0.02%),因此混燃能够有效降低SO2的排放量。

不同的生物质和煤混烧降低SO2和NOx的能力不同,含氮、硫越低,挥发分越高的生物质,降低污染物的效果越显著。

这是因为生物质燃料中含有高含量挥发分,燃烧初期的氧气主要供生物质挥发分燃烧,从而使生物质和煤混烧的过程中形成贫氧区,限制了煤中燃料N的中间产物向NOx的转化和SO2的形成;同时生物质本身具有一定的木质素和腐植酸,它们具有巨大的比表面积,同时对SO2有较强的吸附能力,延缓了SO2的析出速度,增加了反应表面;另外,生物质燃料含有相对较多的K、Ca、Na活性成分,可以促进固体硫酸盐的形成,例如CaSO4、K2SO4、Na2SO4等,从而降低污染物排放。

2.3混燃对NOx排放特性的影响燃烧过程中生成的含氮污染物主要有NO、NO2、N2O等,还包括HCN、NH3等含氮中间产物。

其产生的种类和生成量与燃料种类、燃烧温度以及燃烧区域过量空气系数等密切相关。

生物质与煤混燃能够降低NOx的排放浓度的主要原因如下:(1)生物质含有大量挥发分,在低温下迅速析出进而燃烧,生物质挥发分与煤抢氧燃烧,从而形成较低氧气浓度,而床内NOx的形成取决于燃料中氮的氧化过程与床内还原物质(如焦碳和HCN、NH3含氮物质)对NOx的还原分解过程之间的平衡,当床内过量空气系数低时,有利于NOx的还原分解反应。

(2)生物质本身N含量远低于煤,因而对总体NO转化率起“稀释”作用。

同时生物质与煤在燃烧过程中相互影响,在800~900℃有较明显的协同降低NO排放作用。

(3)生物质释放出的挥发分组分中含有一定量的HCN和NH3,NH3能够分解成NH2和NH,它们能够将NO还原成N2,从而起到降低NOx作用;而HCN能在O2的作用下分解成NCO,它进一步与NO反应会生成污染物N2O。

但是混燃对降低燃烧过程中NOx的作用随生物质本身的含N量、煤种(灰成分)以及燃烧方式的不同而差别较大。

(4)生物质秸秆属于纤维结构,当挥发分析出后形成大量多孔性焦炭,促进了NOx与焦碳的还原反应。

化学反应方程式如下:NO+(-C)→N2+(-CO)NO+CH2→N2+H2CO但是生物质的加入对降低NOx的作用随温度的升高而降低,很可能是因为一方面高温下的热力NOx的产率增加;另一方面生物质秸秆燃点低,温度越高,残余挥发分就越少,这样挥发分释放的物质对NOx的还原作用就降低[23]。

随混燃比例增加,N2O的削减率幅度减少,而NOx的削减率幅度基本不变。

国外的有关研究表明,生物质和煤混燃时,尤其是采用稻草及其他高灰、高活性碱金属的草本类生物质时,会出现SCR系统的催化剂失活现象。

2.4混燃对积灰结焦及腐蚀的影响生物质一般含有较高的碱金属氧化物和盐类,单纯将生物质进行流化床燃烧时,容易造成床料颗粒的严重烧结。

其原因是碱金属氧化物和盐类可以与SiO2发生以下反应:2SiO2+Na2CO3→Na2O·2SiO2+CO24SiO2+K2CO3→K2O·4SiO2+CO2研究表明[6],生物质在燃烧过程中形成的绝大多数碱金属盐不会被烟气带走,而是沉淀在燃烧后所形成的灰中。

这些碱金属盐本身的熔点较低,并且当多种碱金属盐(K2SO4、K2CO3、KCl、Na2SO4等)与碱土金属盐(CaSO4、MgSO4等)共存时,将形成熔点更低的共晶体。

而煤灰属于铝硅酸盐,其中Fe、Ca、K和Mg等造渣元素含量相对较低,难以熔解,具有较低的结渣和腐蚀趋向。

秸秆灰是由石英和简单无机物(如Fe、Ca、Mg和Na等)以及S、磷酸盐和Cl组成,熔点较低,具有较高的结渣、结垢和腐蚀趋向。

木材灰的化学成分在许多方面与秸秆灰类似,但SiO2、CaO和P2O5含量有较大不同。

影响生物质灰沉积的因素可分为与固体颗粒有关因素(热迁移和惯性撞击)和与气体有关因素(凝结和化学反应)。

相关文档
最新文档