石油短缺已經(jīng)是一個(gè)不可忽視的世界性問題,它已經(jīng)從多方面危機(jī)到人類的生存和發(fā)展。生物質(zhì)能是地球上zui普遍的一種可再生能源,目前,對(duì)它的開發(fā)和利用已經(jīng)受到越來越多的重視和關(guān)注。生物質(zhì)閃速熱解液化技術(shù)是有效利用生物質(zhì)能的方式之一,它采用超高加熱速率(103~104 K/s)、超短產(chǎn)物停留時(shí)間(0.2~3.0 s)及適中的裂解溫度[1-2](500℃左右),使生物質(zhì)中的有機(jī)高聚物分子在隔絕空氣的條件下迅速斷裂為短鏈分子。生成物包括熱解氣(可冷凝氣體和不可冷凝氣體)和生物炭粉(植物纖維性炭粉)。通過冷激熱解氣,使可冷凝氣體冷凝,獲得液體產(chǎn)品(生物油)。國外的研究大多以木材作為熱解原料,國內(nèi)主要以農(nóng)作物秸稈、殼皮和林業(yè)樹皮等作為熱解原料開展研究。
生物質(zhì)熱解液化工藝流程中,除塵裝置為主要設(shè)備之一。該工藝要求反應(yīng)產(chǎn)生的氣體中攜帶的炭粉在進(jìn)入冷激設(shè)備之前,必須被清除。如果這些炭粉進(jìn)入冷激裝置會(huì)影響熱解油的質(zhì)量,而且還黏附在管道及冷激裝置中,嚴(yán)重時(shí)可能造成冷激裝置的堵塞。因此,選擇適合的除塵裝置是關(guān)系到生物油生產(chǎn)成敗的關(guān)鍵因素之一。結(jié)合生物質(zhì)熱解液化工藝的要求:熱解氣通過除塵裝置時(shí),不能發(fā)生冷凝且要迅速實(shí)現(xiàn)與粉塵分離,因此旋風(fēng)除塵器是較適合的選擇。
1、試驗(yàn)系統(tǒng)與工況
1.1 下降管式生物質(zhì)熱解液化裝置
下降管式生物質(zhì)熱解液化裝置是山東理工大學(xué)科研人員自主研制開發(fā)的設(shè)備。本裝置采用以陶瓷球顆粒為熱載體的氣固并流下行超短接觸熱解技術(shù),熱解生物質(zhì)粉,通過冷激熱解氣,得到生物油。圖1為該裝置的工藝流程圖。本裝置采用旋風(fēng)除塵器作為除塵設(shè)備,測(cè)定旋風(fēng)除塵器的有關(guān)性能在此平臺(tái)上進(jìn)行。
1.載體-炭粉分離裝置 2.炭粉收集箱 3.旋風(fēng)除塵器 4.貯油罐 5.冷卻水箱 6.冷激罐 7.載體加熱器 8.喂料機(jī) 9.反應(yīng)管 10.提升機(jī)
圖1 下降管式生物質(zhì)熱解液化裝置
1.2 旋風(fēng)除塵器的設(shè)計(jì)
生物質(zhì)原料通常含有70%~90%的揮發(fā)分。參考有關(guān)資料,為達(dá)到熱解液化系統(tǒng)密封性的要求,應(yīng)保證系統(tǒng)處于微正壓下運(yùn)行(一般壓力大于5 mmHg),可選擇生物質(zhì)加料量的70%作為產(chǎn)氣量進(jìn)行風(fēng)網(wǎng)的風(fēng)量設(shè)計(jì)。特別說明的是:這里將熱解氣的密度近似為相同狀態(tài)空氣的密度。
溫度是影響旋風(fēng)除塵器性能的基本因素之一,當(dāng)溫度發(fā)生變化時(shí),含塵氣體的一些性質(zhì)如密度、黏度等發(fā)生改變,影響煙塵顆粒的運(yùn)動(dòng)規(guī)律及特性,從而影響旋風(fēng)除塵器的分離效率。目前,在高溫狀況下,對(duì)旋風(fēng)分離器內(nèi)的氣固分離機(jī)理的研究還不是很透徹,在很大程度上仍是通過試驗(yàn)手法來探索溫度對(duì)顆粒分離機(jī)理的影響,即使如此,試驗(yàn)研究結(jié)果也不是很充分,這方面研究有待進(jìn)一步深入。
氣體的溫度首先影響氣體的黏度,黏度隨溫度的升高而增加,500℃時(shí)的黏度為20℃時(shí)的2倍。因此,隨著溫度增加,作用在運(yùn)動(dòng)顆粒上的黏性阻力增加,分離效率下降。
在流量一定的情況下,分離效率η 與氣體黏度的關(guān)系為
式中,μa、μb 為氣體在a,b 兩種溫度狀態(tài)下的黏度,Pa/s-1。
上述研究只考慮了隨著溫度增加,運(yùn)動(dòng)顆粒黏性阻力增加,給旋風(fēng)分離帶來的不利影響,而未分析及考慮隨著溫度增加,細(xì)微顆粒的熱團(tuán)聚作用將會(huì)更突出,加之在旋風(fēng)分離器內(nèi)存在著明顯的梯度團(tuán)聚和湍流團(tuán)聚,而細(xì)微顆粒的團(tuán)聚勢(shì)必形成質(zhì)量較大顆粒團(tuán),當(dāng)微團(tuán)質(zhì)量大于臨界分離顆粒質(zhì)量時(shí),就會(huì)被旋風(fēng)分離器分離。顯然,從理論上分析,隨溫度增加,團(tuán)聚作用增加,團(tuán)聚有助于旋風(fēng)分離除塵效率的提高。因此,在高溫條件下,隨著溫度的升高,其顆粒的捕集分級(jí)分離效率下降,但在高溫條件下,亦存在可加以利用團(tuán)聚作用的有利條件。進(jìn)一步研究高溫預(yù)團(tuán)聚對(duì)旋風(fēng)分離的影響規(guī)律,并進(jìn)行充分有效的利用,可以提高分離效率,變高溫不利因素為有利因素,達(dá)到在高溫條件下,率除塵的目的。建議下一步的研究中,在旋風(fēng)分離器前,加裝一個(gè)高溫旋風(fēng)風(fēng)筒,旋風(fēng)筒中采用簡單的導(dǎo)向葉片,使得高溫含塵氣流適當(dāng)旋轉(zhuǎn)以促進(jìn)塵粒的團(tuán)聚和黏結(jié),然后,再進(jìn)入旋風(fēng)分離器中分離。為增加
炭粉團(tuán)聚作用,本設(shè)計(jì)的旋風(fēng)除塵器加長了錐體部分,其結(jié)構(gòu)及尺寸如圖2所示。旋風(fēng)除塵器進(jìn)口采用半圓周蝸卷入口形式,進(jìn)口設(shè)計(jì)風(fēng)速18m/s,下部采用閉風(fēng)器密封。
圖2 旋風(fēng)除塵器
1.3 試驗(yàn)物料
試驗(yàn)采用的原料是山東淄博地區(qū)2010年收獲的玉米秸稈。秸稈用錘式粉碎機(jī)粉碎,粉碎機(jī)配直徑為3.8mm孔徑的篩網(wǎng)篩分,粉碎后的物料陽光下自然風(fēng)干至含水率低于10%,得到的玉米秸稈粉末密度為114.4kg/m3。粉末一般為長度為小于1cm的針狀物,厚度小于0.05 cm的片狀物和直徑小于1.5cm的球狀物。
1.4 試驗(yàn)工況參數(shù)
由反應(yīng)管結(jié)構(gòu)、長度及其中陶瓷球與生物質(zhì)粉混合狀態(tài)決定陶瓷球與生物質(zhì)粉的接觸時(shí)間。大流量的高溫陶瓷球顆粒滾落下降中充滿反應(yīng)管,且以一定初速度與生物質(zhì)粉接觸下落過程中,由于生物質(zhì)粉對(duì)陶瓷球的運(yùn)動(dòng)作用影響較小,這里將陶瓷球滾落時(shí)間近似作為球與粉接觸時(shí)間。陶瓷球溫度為陶瓷球剛?cè)敕磻?yīng)管時(shí)的溫度,其有較小波動(dòng),一般在10℃以下。試驗(yàn)中,反應(yīng)管內(nèi)的氣壓波動(dòng)較小,說明生物質(zhì)熱解氣氣化產(chǎn)量較均勻。試驗(yàn)中用鎳鉻-鎳鉻熱電偶測(cè)量陶瓷球的溫度,U型玻璃管壓力計(jì)測(cè)定反應(yīng)管氣壓。
表1 下降管式生物質(zhì)熱解液化裝置運(yùn)行工況參數(shù)
2、試驗(yàn)結(jié)果與分析
2.1 熱解后得到的生物質(zhì)炭粉
生物質(zhì)熱解液化工藝中,熱解后的產(chǎn)物之一是黑色生物炭粉,如圖3。
圖3 生物炭粉
炭粉易燃,在空氣中點(diǎn)燃后可穩(wěn)定燃燒。其特點(diǎn):一是密度小,含水率低。松散狀態(tài)下,堆積密度為115~120 kg/m3,含水率6.7%左右。二是形狀不規(guī)則,炭粉顆粒形狀為大量的針狀物+細(xì)粉+片狀物的混合體。三是粒度小,比表面積大。四是黏附性強(qiáng),容易黏附在容器壁上。五是具有潤濕性,由于溫度變化的不可避免,熱解氣在除塵器中有少許的冷凝,與炭粉黏俯,不易清除。
2.2 旋風(fēng)除塵器收集的生物炭粉
旋風(fēng)除塵器收集的粉塵是生物質(zhì)熱解后得到的生物炭粉中粒度較小的一部分。由于機(jī)械振動(dòng)或氣流擾動(dòng)使一部分粒度較細(xì)粉塵混入熱解氣中,隨氣流進(jìn)入旋風(fēng)除塵器。經(jīng)旋風(fēng)除塵器將粉塵離心沉降后,粉塵被排入炭粉收集箱。用Winner2000激光粒度分析儀對(duì)粉塵進(jìn)行粒度分析,粉塵粒度結(jié)果如圖4。
圖4 碳粉粒徑數(shù)據(jù)表
由圖4可知,經(jīng)旋風(fēng)除塵器收集的炭粉平均粒徑為17.46μm,粒徑為0.39~30μm的顆粒占總數(shù)的91.29%。幾乎沒有小于0.39μm和大于40.72 μm的顆粒,說明旋風(fēng)除塵器對(duì)于粒徑小于0.39μm的纖維性粉塵幾乎不起沉降作用或熱解氣中不含有粒徑小于0.39μm的粉塵。攜帶氣流中幾乎沒有大于40.72μm的粉塵,說明粒徑大于40.72μm的粉塵不會(huì)混入熱解氣流中,只能由載體-炭粉分離裝置排出。
2.3 旋風(fēng)除塵器除塵效率
旋風(fēng)除塵器的分離機(jī)理為離心分離,其機(jī)理決定了不適用于分離小于5~10μm的顆粒。由圖4可以看出,粒徑小于10μm的顆粒僅占總量的19.2%,說明粒徑小的顆粒難于收集,這也是旋風(fēng)除塵器處理生物炭粉除塵率較低的因素之一。
試驗(yàn)中,旋風(fēng)除塵器內(nèi)粉塵的質(zhì)量濃度用煙塵濃度測(cè)試儀測(cè)量。將兩臺(tái)3012H型自動(dòng)煙塵/氣測(cè)試儀的取樣頭分別插入旋風(fēng)除塵器進(jìn)風(fēng)端和出口端預(yù)留的取樣孔內(nèi),讀取相應(yīng)的粉塵濃度數(shù)值,計(jì)算出旋風(fēng)除塵器的除塵效率。熱解氣中的炭粉濃度較高,一般為35~50g/m3,甚至更高,且波動(dòng)較大。分析原因是熱解炭粉粒度細(xì),密度小,容易飄浮且隨氣流運(yùn)動(dòng),在與陶瓷球分離時(shí)受偶然因素影響較多,軌跡不確定,再加上氣流擾動(dòng)的影響,使得氣流中的含塵量變化較大。
圖5 是旋風(fēng)除塵器除塵效果曲線。從圖中可以看出:旋風(fēng)除塵器除塵率較低,其效率低于80%,說明大于20%的粉塵隨攜帶熱氣流進(jìn)入下一級(jí)設(shè)備中。除粒徑因素外,考慮的其他主要原因是:1)生物炭粉在旋風(fēng)除塵器內(nèi)旋轉(zhuǎn)時(shí),產(chǎn)生的離心力因體積小、密度小而較小。同時(shí),炭粉由于比表面積較大、形狀不規(guī)則,在離心力作用下向器壁運(yùn)動(dòng)時(shí),產(chǎn)生翻轉(zhuǎn)和飄移,其運(yùn)動(dòng)軌跡不確定,無法*到達(dá)除塵器壁面而實(shí)現(xiàn)分離,導(dǎo)致旋風(fēng)除塵效率不高。2)熱解氣在旋風(fēng)除塵器內(nèi)旋轉(zhuǎn)時(shí),除塵器底部灰塵出口溫度發(fā)生變化,產(chǎn)生了焦油,濕潤了灰塵,使得排灰不暢,這也是導(dǎo)致設(shè)備除塵效率較低的原因。當(dāng)然,旋風(fēng)除塵器除塵效率低,也可能是除塵器結(jié)構(gòu)不合理,或除塵器底部有漏風(fēng)的影響,這兩點(diǎn)需進(jìn)一步開展研究。
圖5 旋風(fēng)除塵器除塵效果
另外,從圖中還可以看出:隨熱解氣中含塵濃度的增大,旋風(fēng)除塵器除塵效率略有提高。原因之一是濃度高時(shí)大顆粒粉塵對(duì)小顆粒粉塵有攜帶作用,提高了沉降幾率。二是含塵濃度大,顆粒在旋風(fēng)除塵器內(nèi)旋轉(zhuǎn)結(jié)團(tuán)的可能性增大,使得離心沉降的機(jī)會(huì)增大。但結(jié)團(tuán)后,旋轉(zhuǎn)速度降低,且隨時(shí)有團(tuán)塊散開的可能,因此,旋風(fēng)除塵器除塵效率提高較小。
1)下降管式生物質(zhì)熱解液化工藝中,進(jìn)入旋風(fēng)除塵器的熱解氣含塵濃度較高,且濃度隨機(jī)波動(dòng)較大,其范圍一般為35~50g/m3。
2)熱解液化工藝中,經(jīng)旋風(fēng)除塵器收集的生物炭粉粒徑較小,粒徑為0.39~30μm的顆粒占總量的91.29%,幾乎沒有小于0.39μm和大于40.72μm的顆粒。
3)在熱解液化工藝中,對(duì)于生物炭粉的處理,旋風(fēng)除塵器的除塵效率不高,一般低于80%。旋風(fēng)除塵器的除塵效率隨熱解氣中炭粉濃度增加而略有提高。
4)對(duì)生物質(zhì)熱解液化工藝,在旋風(fēng)除塵器前,可加裝一個(gè)高溫旋風(fēng)風(fēng)筒。使得高溫含塵氣流適當(dāng)旋轉(zhuǎn)以促進(jìn)塵粒的團(tuán)聚和黏結(jié),以促進(jìn)炭粉在旋風(fēng)除塵器中的沉降。
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