《生物质混合,灰化温度和钾添加量对松木屑与无烟煤共烧过程中灰分烧结行为的影响》

  • 来源专题:可再生能源
  • 编译者: pengh
  • 发布时间:2019-10-28
  • 当生物质和煤一起燃烧时,不能基于单个燃料灰的性质直接预测灰的烧结行为。了解灰烬的烧结行为可以帮助理解随后的灰烬结垢和结渣。在此,深入研究了晋城煤(JC)和松木屑(PS)共燃时的灰烧结特性,以及生物质混合比,灰化温度和K2CO3催化剂添加的影响。结果表明,对于给定的JC / PS掺混料,不同决策指标表示的灰渣结渣程度不同,但趋势一致。没有添加K 2 CO 3的混合物的单个颗粒之间没有观察到明显的熔融现象。可以分别识别来自单个燃料的两种类型的颗粒,这与它们各自的颗粒明显不同。当将K2CO3添加到共混物中时,灰分的表面结构从未熔化到略有粘附。硅酸钾的形成为结渣做出了巨大贡献。附聚物表面上的熔融和凝固区具有高含量的K,Si,O和Al,而熔融表面上的涂层则由含K的铝硅酸盐,氯化钾和少量的含Ca的铝硅酸盐的混合物组成。

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  • 《粉煤灰添加剂对模拟生物质气化条件下混合物固钾熔融行为的影响》

    • 来源专题:可再生能源
    • 编译者:pengh
    • 发布时间:2021-01-05
    • 为了解决由钾(K)种引起的灰分相关问题(如腐蚀和结块),实现高效、清洁的生物质气化。在生物质气化过程中添加添加剂是可行的。粉煤灰已被证明是气态K的有效吸附剂,但粉煤灰对K在固相中的保留影响尚不清楚,其相互作用机理和灰分熔融特性尚不清楚,需要进一步探索。本研究采用卧式管式炉和灰分熔点分析仪,研究了添加煤灰对钾(以KCl为模拟碱模型化合物)固相保留的影响,以及在模拟气化气氛下混合物的熔化行为。结果表明,粉煤灰含量越高,钾在固相中的保留量越大。此外,测定KCl释放比和钾保留比的结果表明,可以用TG试验代替消化试验来预测煤灰固钾能力。为后续类似实验提供了一种新的研究方法。XRD和Factsge结果表明,钾主要通过与氧化铝/二氧化硅反应形成钾铝硅酸盐固定,这也有助于提高熔点。在形成的样品中观察到一些高熔点的稳定化合物。掺加NA(宁夏煤灰)和WA(武明煤灰)可不同程度地提高混合料的熔化温度。收缩分析表明,加入粉煤灰可以避免气化过程中结块现象的发生。
  • 《生物质与不同等级煤混合气化过程中协同行为变化的机理研究》

    • 来源专题:可再生能源
    • 编译者:pengh
    • 发布时间:2018-07-23
    • 采用热重分析方法对水稻秸秆和烟煤/无烟煤混合炭在CO2环境下的共气化反应性进行了评价,定量研究了煤型和气化温度对碳转化增加时共气化反应性的协同行为变化的影响。定量分析了不同共气化转化的活性AAEM转化特征,揭示了共气化协同作用机理。结果表明,随着转化量的增加,稻秆-烟煤共气化反应性的协同作用表现为先减弱抑制作用,后增强的协同作用。此外,随着气化温度的升高,水稻秸秆-烟煤混合料共气化反应活性的抑制作用持续到较高的转化率。与稻草-烟煤共气化不同,稻秆-无烟煤共气化反应的协同效应在共气化初期明显增强,在共气化中期达到最显著的协同效应后开始逐渐减弱。此外,研究还发现,水稻秸秆-烟煤共气化反应的协同行为变化主要是由于在共气化过程中活性K和Ca转化的组合效应,而稻秸-无烟煤共气化反应的协同行为与在共气化过程中活性K转化具有良好的相关性。 ——文章发布于2018年7月18日