生物质燃烧过程中结渣行为的研究进展.pdf
《生物质燃烧过程中结渣行为的研究进展.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《生物质燃烧过程中结渣行为的研究进展.pdf(8页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、92023 年 8 月生物质燃烧过程中结渣行为的研究进展生物质燃烧过程中结渣行为的研究进展陆凯1,郭俊辉2,袁实现1,钱新龙1,洪艺聪1,曹戴文琪3,金良1,冯飞3(1.南京科技职业学院智能制造学院,江苏南京,210048;2.河海大学物联网工程学院,江苏常州,213022;3.南京科技职业学院建筑与艺术设计学院,江苏南京,210048)摘 要:生物质是一种清洁、低廉、可再生的新能源,其利用过程中二氧化碳的排放几乎为零,对于我国实现“双碳”目标具有非常重要的意义。直接燃烧是生物质利用的主要方式之一,然而生物质在燃烧过程中存在的结渣问题限制了其进一步的应用。本文从结渣现象的概念入手,介绍了生物质
2、结渣判别和预测的指标,概述了常见的结渣研究方法和技术,然后从燃料特性、运行条件和锅炉结构等方面重点分析了生物质燃烧过程中结渣行为的影响因素并总结了结渣机理,最后就目前生物质结渣行为研究中存在的问题提出了展望。关键词:结渣;生物质;燃烧;研究进展中图分类号:TK6 文献标志码:A 文章编号:1008-3103(2023)04-0009-08Research Progress on Slagging During Biomass CombustionLuKai1,GuoJun-hui2,YuanShi-xian1,QianXin-long1,HongYi-cong1,CaoDai-wen-qi3,
3、JinLiang1,FengFei3(1.SchoolofIntelligentManufacturing,NanjingPolytechnicInstitute,NanjingJiangsu210048,China;2.CollegeofInternetofThings(IOT)Engineering,HohaiUniversity,ChangzhouJiangsu,213022,China;3.SchoolofArchitectureandArtDesign,NanjingPolytechnicInstitute,NanjingJiangsu210048,China)Abstract:Bi
4、omassisakindofclean,low-costandrenewablenewenergy.Thecarbondioxideemissionduringitsutilizationisalmostzero,whichthereforeisofgreatsignificanceforChinatoachievethegoalof“doublecarbon”.Directcombustionisoneofthemainwaysofbiomassutilization,buttheslaggingproblemofbiomassduringcombustionlimitsitsfurther
5、application.Theconceptofslaggingphenomenon,judgmentandpredictionindexesofbiomassslaggingwasintroducedandthenthecommonresearchmethodsandtechnologiesweresummarized.Theinfluencingfactorsofslaggingbehaviorwereanalyzedindetailfromtheperspectivesofbiomassfuelcharacteristics,operatingconditionsandboilerstr
6、uctures,andtheslaggingmechanismwasthensummarized.Finally,theresearchprospectsinlightoftheproblemsexistinginthecurrentresearchofbiomassslaggingweresummarizedandputforward.Keywords:slagging;biomass;combustion;researchprogress基金项目:江苏省高等学校大学生创新创业训练计划项目(202012920022Y);南京科技职业学院校级项目(编号:NHKY-2020-15);江苏高校“青
7、蓝工程”资助。作者简介:陆凯(2000),男,大学在读,主要研究方向为生物质清洁高效利用;通信作者:冯飞(1979),男,博士,教授,主要研究方向为生物质与煤的高值化利用。0 引言人类利用生物质燃料的历史由来已久,随着燃烧技术的发展,生物质作为传统燃料被赋予了新的内涵。我国是生物质资源大国,生物质是我国最具发展潜力的新能源之一,因其利用过程可实现二氧化碳的零排放,因此在“双碳”背景下显得更有意义1。生物质直燃技术是目前相对比较成熟的生物质利用技术之一,可实现生物质的规模化、资源化、减量化和无害化的102023 年第 4 期(总第 168 期)利用。因此,该技术在国内外都得到了广泛的应用,我国的
8、生物质直燃发电机组装机容量也连续多年上升。然而,与常见的化石燃料不同,生物质燃料具有鲜明的特点,不同特点会影响到其燃烧过程中的结渣行为。同时燃烧方式也会对结渣行为产生影响2-5。生物质在燃烧时的结渣降低了燃烧效率和换热效率,严重时可能损坏过热器、炉排等设备,以致锅炉频繁停炉等,这些都限制了生物质直燃技术的进一步推广应用和发展。本文就生物质燃烧过程中出现的结渣行为展开文献分析,总结最新的研究进展,并指出未来的研究方向。1 生物质燃烧过程中的结渣现象结渣是指由于软化或熔融的灰粒冷却不充分,遇到较低温度的壁面时生成的熔渣,熔渣可能在壁面不断生长、团聚6。结渣现象可能发生在燃烧期间,也可能出现在燃烧之
9、后,发生位置大多是锅炉的受热面上(如炉膛水冷壁、屏式过热器等),也可能在床层中,不同种类的生物质燃烧过程中形成的灰渣差异也很明显7,8。结渣既是复杂的物理化学过程,也是非常复杂的气固多相湍流输运问题6,9。1.1 结渣行为的评价指标1.1.1 底灰结渣率底灰结渣率测定方法:取试验用生物质燃料,送入炉内燃烧,待燃烧结束后冷却,将底灰全部取出并筛分,获得其总质量(m1)及灰渣中粒度大于 6mm的渣块质量(m2)。结渣率 C 的计算方法:C=m2/m1100%,即渣块质量占整个底灰的比例。底灰结渣率关系到燃烧器的正常运行时间7。1.1.2 烧熔强度指数生物质灰的熔融情况是结渣的重要表征,其程度与温度
10、直接相关,常见的有“微熔”“全熔”等主观描述。为了能定量地表述特定温度下的熔融情况(即结渣程度),研究人员引入了烧熔强度指数(用符号 SII表示)来表示灰的烧结熔融程度10。生物质灰分的烧熔强度指数的测定采用一步法。对于熔融程度较低的燃料(SII在 01),首先将生物质燃料粉碎到 80 目以下,然后将试样在某温度下成灰,分别记录成灰前容器质量 mp、成灰后容器与灰的总质量 mt,将成灰后的容器扣在 80 目筛上筛分,记录落下的灰质量为 ma,定义 SII=1-ma/(mt-mp)。对于熔融程度较高、结渣严重的燃料,则参考莫氏硬度,利用熔融灰的硬度来衡量熔融程度,即将参比物在烧结的灰样上进行刻划
11、与对比,再根据经验判断其硬度更接近哪个硬度值,并对该值赋予对应的灰样。1.1.3 结渣倾向与结渣性能的评价指标人们常常用结渣指数来评价燃料的生物质结渣倾向或结渣性能。常见的结渣指数包括碱酸比(B/A)、硅铝比(G)、铁钙比、碱性指数等11-19。碱酸比(B/A)是指生物质灰分中碱性氧化物与酸性氧化物的质量比,即 B/A=(Fe2O3+CaO+MgO+Na2O+K2O)/(SiO2+Al2O3+TiO2),其中氧化物的化学式分别代表各类氧化物的质量含量。一般认为,酸性氧化物熔点较高,而碱性氧化物熔点较低,因此两者的比值可反映出灰分中低熔点盐类的含量。随着 B/A的增大,灰熔点的变化曲线呈抛物线状
12、12。当 B/A 0.5 时为低结渣倾向;B/A 0.51.0 时为中等结渣倾向;B/A 1.0 时为严重结渣倾向13。硅铝比(G)是指灰分中的 SiO2与 Al2O3的质量比。一般认为,SiO2易与碱性氧化物反应生成熔点较低的硅盐,Al2O3则可能生成熔融温度更高的共熔体,因此 Al2O3的存在可提高灰熔点。与 Al2O3相比,生物质灰中 SiO2的含量要多很多,因此硅铝比偏高。硅铝比成为判断结渣的主要因素之一。生物质硅铝比的预判区间大致为:G2.65,则可能发生严重结渣12。铁钙比是指灰分中的 Fe2O3与 CaO 的质量比,判断依据为:铁钙比在 0.3 以下可能发生轻微结渣,而铁钙比在
13、0.33.0 时可能发生中度结渣,而铁钙比在 3.0以上则可能发生严重结渣14。碱性指数是指燃料单位发热量中的碱金属氧化物的质量含量。其中碱金属氧化物指的是 Na2O 和 K2O。判断依据为:碱性指数小于 0.17,发生结渣的可能性极小;碱性指数介于 0.170.34,发生结渣的可能性增加;碱性指数大于 0.34 时,发生结渣13,15。彭娜娜等16采用硫分结渣指数 IS来分析多种生物质燃料的结渣特性,其中 IS的定义式为:IS=(B/A)Sd式中,B/A 为前已述及的酸碱比,Sd为燃料中硫的百分含量。该指数的判别标准为:当 IS 0.6 时,具有低结渣倾向;当 IS在 0.62.0 时,则为
14、中等结渣倾向;当 IS在 2.02.6 时,为高结渣倾向;当 IS 2.6,112023 年 8 月生物质燃烧过程中结渣行为的研究进展为严重结渣倾向。1.2 结渣问题的危害结渣问题是生物质燃料在燃烧过程中普遍存在的棘手问题。渣块附着在壁面上,既难以清理,还会对燃烧器和锅炉本身的安全稳定运行造成极大的干扰。结渣现象导致换热器的传热能力下降。结渣增加了受热面的传热阻力,削弱了传热效率。在结渣 2h后,水冷壁的传热能力就降低了约 50%。传热恶化会导致炉膛出口烟温的急剧上升,一旦温度超过一定数值,出于安全考虑,锅炉就必须降负荷运行,这影响了锅炉的正常运行。结渣问题降低了燃烧效率。结渣包覆在生物质燃料
15、周围,阻碍了燃料的完全燃烧,增加了热量损失,甚至还会造成燃料在烟道内再燃烧。张善军等20研究发现,结渣出现前,锅炉内有效利用的热量超过了 50%,而在结渣出现后,这一比例急剧下降到个位数。最后,结渣可能带来很多运行时的安全问题。覆盖在受热面上的渣块不仅会导致受热强度下降,还可能导致水的循环速度下降,破坏正常的水循环,严重时可能引发爆管事故。此外,燃烧器的喷口出现结渣,则可能导致配风出现问题,最终破坏正常的燃烧。大渣块如若脱落,则可能打坏受热面,严重时导致爆炸事故,影响到设备及操作人员的安全21。2 生物质燃烧过程中结渣现象的研究现状2.1 主要研究方法结渣行为的研究方法一般从燃料的成分分析开始
16、,获取原料灰和结渣样品,通过现代化的表征方式来获取灰分的演化、灰分表面成分变化、灰分表面形貌的改变等。灰熔点的测试也是研究燃料结渣行为的可靠方法。2.1.1 燃料和灰分的成分分析进行工业分析和元素分析,可获取生物质燃料及其灰分的成分。与煤相比,生物质热值明显低,而挥发分含量较高,但是固定碳含量较低,只有烟煤的二分之一,不同生物质中的灰分含量差距较大,且远低于烟煤,此外,生物质中的含硫量也明显低于烟煤。通过化学成分分析,可获得灰分的主要组成。生物质类型和产地对燃料和灰分的组成有重要影响。2.1.2 灰熔点测试生物质灰并没有固定的熔点,但可能在一定的温度范围内呈现不同的熔融状态,称之为灰的熔融特性
17、,对应于不同熔融状态的温度为熔融特征温度。此类温度包括变形温度(DT)、软化温度(ST)、半球温度(HT)和流动温度(FT)。灰熔点测试通常采用角锥法22。需要引起注意的是,在生物质燃料成灰过程中会有部分氯元素和碱金属从燃料中挥发和析出,以致角锥法得到的灰熔点往往远高于实际燃料的熔融温度。因此,国内外较多的研究者建议采用一步法进行生物质灰熔特性的检测,并采用前面述及的烧结熔融指数 SII来描述23。2.1.3 现代化的表征方式X 射线衍射(XRD)分析:进行 XRD 分析,可以掌握灰样中晶体矿物转化情况、灰样在加热过程中随温度变化的物相等,进行 XRD-EDS 分析可以掌握灰分颗粒表面的成分及
18、其含量。X 射线荧光光谱仪(XRF)分析:进行 XRF 分析,可以检测出生物质灰样中的无机元素成分及其含量变化。扫描电镜(SEM)分析:进行 SEM 分析,可测定物质的表面形状,精确掌握炉渣的表面形态。此外,在灰渣成分测定的基础上,还可以借助 SEM 的结果判断出灰渣的物质成分,揭示生物质燃料结渣过程及机理。2.2 结渣的影响因素影响到生物质燃料在燃烧过程中结渣行为的因素有很多。一般认为,结渣的出现主要归结为燃料特性、燃烧工况(炉膛温度、过量空气系数等)、燃烧工艺(燃烧方式、床料、燃料层厚度等)等条件综合导致24。2.2.1 无机元素的影响生物质中含有一定数量的无机元素,主要有碱金属元素、钙、
19、氯、硫、硅及磷。这些元素可能导致生物质燃烧过程中出现结渣现象。生物质中钾元素(K)的存在形式主要是有机物。由于燃料组分各异和燃烧产物在炉内驻留时间不同,K在燃烧过程中的产物可能是氧化物、氯化物和硫酸盐等多种形式。这些化合物的共同特点是低熔点,会导致灰渣的熔融温度显著下降。氯元素(Cl)对生物质燃料在燃烧过程中的结渣行为起着非常重要的作用,主要表现在:传输作用。生物质燃烧时,Cl 元素几乎完全蒸发,生成 HCl、Cl2、碱金属的氯化物等,帮助碱金属元素从燃料颗粒内部迁移到颗粒表面,与其他物质发生反应,生成熔点更低的化合物;助气化作用。Cl 元素可促进碱金属元素的气化,生成气态碱金属氯化物,同时推
20、动许多无机化合物的流动(尤其是钾元素的化合物),因此这些122023 年第 4 期(总第 168 期)氯化物更可能在下游设备上沉积结渣;催化作用。Cl 元素可增强材料的氧化能力,导致金属材料在低温下也会发生氧化反应。硅元素(Si)的原始状态多为二氧化硅(SiO2),SiO2的熔点较高(超过 1000),但是一旦与燃料灰中的碱金属化合物发生反应,将生成低熔点的共晶体。这些均是造成结渣的重要因素。硫元素(S)在燃烧过程中的产物主要是 SO2、SO3以及碱金属的硫化物(与气相的碱金属元素反应生成)或进一步反应生成碱金属的硫酸盐。SO2和 SO3通常随烟气排放,而碱金属的化合物则可能凝结在灰颗粒或换热
21、器壁面形成结渣15。研究发现,沉积结渣物中K2SO4和 CaSO4的含量很高,同时在燃烧过程中硫元素还可能被钙元素捕捉形成 CaSO4,而 CaSO4被认为是灰颗粒的黏合剂,这就加剧了结渣程度25。生物质燃料在锅炉燃烧过程中 K(Na)、Cl、S 主要演变路径如图 1 所示。图 1 生物质燃料在锅炉燃烧中 K(Na)、Cl、S主要演变路径262.2.2 灰熔融特性的影响灰熔融特性是引起结渣的主要原因之一,初始变形温度(DT)是预测炉内结渣倾向的一种常用指标。生物质灰熔点的高低和灰的成分密切相关,燃料中低熔点的成分越多,则其灰熔点就越低。研究表明,生物质中无机物含量会直接影响到灰熔点,Ca 和
22、Mg 会提高灰熔点,而 K 和 Na 会降低灰熔点,Si 易与其他物质形成低熔点的化合物导致熔点降低。生物质比烟煤的灰熔点低,因此生物质更易结渣27,28。最后,需要指出的是,就生物质燃料而言,在进行灰熔融特征温度的测定时,测量误差较大,因此不能作为预测结渣的唯一依据。要想准确预测结渣情况,还须综合考虑其他影响因素,如过量空气系数、炉膛温度和燃料密度等。2.2.3 燃料粒径及料层厚度的影响一般来说,生物质燃料粒径的增大会导致燃烧中心的温度升高,一旦达到了灰熔点,结渣现象就容易发生。类似的,如若增加了料层厚度,燃烧中心的温度将随之升高,燃烧层内的氧化层和还原层的厚度也相应增大,也容易导致结渣的出
23、现6。2.2.4 炉膛温度的影响炉膛温度是生物质灰结渣的直接影响因素,高温是结渣最重要的原因之一。一般来说,炉膛温度越高,结渣的趋势越明显,渣块的尺寸也越大。炉膛温度主要取决于燃烧调整和供风控制,一旦运行异常,炉膛温度急速升高,炉内中心区域表面就容易出现结渣。根据生物质电站的实际运行情况来看,炉膛温度在 730左右,中温过热面表面就可能发生缓慢的结渣现象,而当炉膛温度在 760以上,结渣现象将迅速发生。炉膛温度的升高可能是给料速度的波动导致的,燃烧室的燃料微小波动都可能促使炉膛温度的急剧上升,进而引发燃料灰中钠、钾等碱金属的大量释放,在颗粒表面形成各类低熔点的碱金属化合物。当炉膛温度高于熔点,
24、则熔化现象就会发生。其中,熔化的碱金属硅酸盐黏性较强,当床料被一层熔化相覆盖时,容易形成限制其他粒子活动的粒子团,又进一步导致了局部床温的上升,以致更高熔点的物质熔化、团聚,遇冷则形成渣块8,27,29。2.2.5 燃烧方式与锅炉结构的影响不管是层燃燃烧,还是流化床燃烧,都存在不同程度的结渣30。层燃燃烧是生物质直接燃烧的主要方式之一。以链条炉为例,生物质燃料在炉排上往往分布不均,又造成了布风的不均匀,进而引起局部温度过高。当炉排上的温度超过 800时,燃料灰开始变形,甚至熔化,形成结渣。大量的挥发份在炉膛中间燃烧,造成了局部高温,又增加了结渣的可能性。因此,层燃锅炉炉膛中部的水冷壁、炉墙上、
25、炉膛出口以及尾部烟道部分容易在密集的管道上形成结渣。一般而言,流化床炉内燃烧温度相对较低,这有利于缓解结渣现象。但是,流化床内往往添加惰性物料(如石英砂)作为床料,以确保良好的流化。这又带来了新的问题。流化床密相区辐射过热器KCl(cr)KCl(g)KOH(g)HCl(g)KCl(g)K2SO4(g)HCl(g)KCl(cr)+K2SiO4(cr)对流区:初级、三级过热器,再热器,省煤器,空气预热器等KCl(g),SO2(g)气溶胶(富 KCl+K2SO4)K2OSiO2(cr)炉膛:壁面沉积132023 年 8 月生物质燃烧过程中结渣行为的研究进展的燃烧温度在 900左右,由于床料中 Si
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 生物 燃烧 过程 中结渣 行为 研究进展
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【自信****多点】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【自信****多点】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。