生物质炭化制气技术的研究.doc

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1、生物质炭化制气技术的研究朱应禹摘要:为了克服秸秆气化、炭化、干流釜热解技术经济效益低下的缺点,我们研发了生物质炭化制气技术。主要研究方向是拓展产物的用途,提高物料之间的传热效率,提高热能利用率。并对干馏槽在受热过程中的热胀冷缩问题,搅拌推料装置的密封问题,进料出炭装置的密封问题,进料口的物料防堵塞问题,生物粉燃烧机稳定送料问题进行了试验研究得到了突破性进展。机组生产能力为每公斤原料可产0.25~0.3m3气体,产炭粉0.25~0.3Kg。关键词:生物质;炭化制气;1引言在我国,生物质在能源消耗中占有举足轻重的地位,它仅次煤而成为我国第二大能源,占全部能源消耗的20%。在农村能源消费中,生物

2、质能约占生活用能的70%。传统的利用炉灶直接燃烧是我国目前生物质能利用的主要方式,这种方式能源利用率低,只有10~15%,能量损失严重:对生物质资源的无序使用和浪费不但直接导致大气污染,还严重破坏生态环境。我国生物质资源丰富,每年仅农作物秸秆产量就达6亿吨,除用于畜牧饲料、还田、工业原料和直接燃烧用于炊事外,还有大量的剩余。可见,在数量上生物质能源可以成为未来可持续能源的主要部分。目前生物质能源的开发利用方法很多,在热化学方法中主要有秸秆气化技术、炭化技术、干馏釜热解技术,但是这些都存在了经济效益低下等问题,故我们研发了生物质炭化制气技术。2生物质炭化制气技术原理与工艺流程2.1原理生物质

3、炭化制气技术是利用锯末、树枝、稻壳、糖醛渣、玉米芯及农作物秸秆等各种农业废弃物,经粉碎后通过烘干系统、上料系统连续加入裂解炉,在炉内依次完成再烘干、裂解炭化,最终产生生物粗燃气、炭粉;粗燃气经净化分离可得生物燃气、木焦油、木醋液。裂解炉采用自动流水线方式,一边进料一边出炭粉,生产中根据粉碎后的原材料水分含量大小,控制上料机,使原材料能依次经过烘干、炭化达到成品。运行中调解燃烧机控制裂解温度,使成炭品质稳定。同时,对生产过程中产生的裂解气进行净化回收,收集起来供用户使用。2.2工艺流程图树枝、秸秆等烘干锯末、稻壳等裂解炉活化炭粉净化器木焦油木醋液储气柜燃气粉碎储存成型活性炭出售出售出售气体出

4、售出售用户使用3.研究的方案和内容3.1研究方案3.1.1拓展产物的用途干馏釜热解工艺可得到生物燃气、生物炭、木焦油、木醋液,这与本技术的目标相同,但其产生的生物炭由于炭的品质不好,一般都用于改良土壤,没有产生利润价值,而市场上出售的机制炭却达到了3000元/吨左右,致使生物燃气站运行亏损。而且由于其工艺的缺陷只能用机制棒做炭化原料,机制棒的原料为锯末或稻壳(不同的原料所用的制棒机不同,现市场上只有这两种),这就限制了原料的种类,不太适合广大农村地区(各地的原料不同)。因此拓展原料种类和产物的用途,是本技术的重点:方法1:我们用植物粉(≤10mm)代替机制棒,这样使所有的植物均可用于此反应

5、炉;方法2:由于原料为植物粉,所以产物也由机制炭变为生物炭粉,它的用途可远远大于机制炭。现举例如下:①生物炭粉可用于金属冶炼、铸造脱模剂和防氧化剂。还用作金属冶炼、食品和轻工业的燃料,电炉冶炼的还原剂,金属精制时用作覆盖剂保护金属不被氧化。在化学工业上常作二硫化碳和活性炭等的原料。也用于水的过滤、液体的脱色和制备黑色火药等。还在研磨、绘画、化妆、医药、火药、渗碳、粉末合金等各方面应用。②生物炭粉加入粘结剂可制成机制炭。③生物炭粉经活化后可制成活性炭,用于污水和恶臭气味的吸附剂。④生物炭粉掺入化肥中,可减少化肥流失;春播前在土壤表面每公顷布撒750kg炭粉,可使地表温度提高2~3℃,使耕地疏

6、松、保墒,改良土壤效果显著,花生最大能增产14%,玉米最大能增产18%。3.1.2提高物料之间的传热效率由于物料在隔绝空气加热裂解时,干馏釜内物料之间的传热效率极低(植物均为热的不良导体),造成外热的大量浪费。所以我采用搅拌桨叶的形式,进行翻炒,使物料都能与干馏槽接触,增加传热效率。3.1.3提高热能利用率具体措施如下:①裂解热烟气采用多回程利用、逆流式布置、设备连续运行,大大提高了热能利用率。在搅拌杆上加上一定斜度的推进桨叶,使物料在搅拌的同时进行移动。②裂解尾气又串联至气流烘干机,气流烘干机又叫瞬时干燥机,传热效率极高,能充分提高热能利用率。③裂解热源采用植物粉(和热解原料相同),加热

7、原料成本低。另,采用悬浮燃烧技术,使燃烧效率达到90%以上。④裂解炉、气流烘干机均采用≥100mm的保温材料进行保温,减少热能损失。3.2研究内容3.2.1干馏槽在受热过程中的热胀冷缩问题在干馏槽体上加装波纹膨胀节,分三种形式进行实验:①五折邹膨胀节,②三折邹膨胀节,③一折邹膨胀节。3.2.2搅拌推料装置的密封问题选用以下两种方法进行实验:①转动部分采用带防尘圈的滚动轴承,外端加装填料式密封。②转动部分采用滑动轴承,外端

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