加压流化床气化条件下灰熔融特性研究

加压流化床气化条件下灰熔融特性研究

论文摘要

灰熔融性是煤及生物质燃烧和气化过程的一项重要性质。在流化床燃烧气化系统中,灰熔融特性对床料团聚、换热器积灰和管壁结渣等一系列现象有决定影响,并直接决定着排渣方式的选择,是影响煤及生物质燃烧和气化过程的一个重要因素。为研究灰熔融特性对加压流化床燃烧和气化系统的影响,利用自主研发的加压压差法烧结温度测量装置、加压热天平装置和灰熔点仪等装置,结合热力学软件FactSage、X射线衍射分析仪以及扫描电镜和能量色散荧光分析仪,对煤及其与生物质混合燃料的灰熔融特性开展了系统的分析研究。主要系统考察了加压燃烧气化过程中化学组分、温度、气氛和压力等因素对灰熔融特性的影响特性及灰中矿物质组分的转变特性,并利用相图理论,将不同温度和压力下的矿物质转变直观地用相图表示出来,探讨了加压流化床气化条件下的灰熔融机理。主要的研究工作及结果如下:(1)利用所建的加压压差法烧结温度测量装置结合X射线衍射分析仪,研究了反应气氛、压力及灰组分对煤灰烧结温度的影响特性及其机理。结果表明无论是常压还是加压条件,在还原性气氛下的煤灰烧结温度都低于氧化性气氛下煤灰的烧结温度,主要原因是在还原性气氛下,部分Fe3+转化为Fe2+后,易和灰中其他组分如含钙、钠等化合物反应生成易于发生低温共融的矿物质,如铁橄榄石与铁尖晶石等,导致烧结温度降低。压力对煤灰的烧结温度有较大的影响,压力的升高抑制硬石膏、钾云母等助融矿物质分解,与微斜长石、赤铁矿、钙长石等矿物组分共存,发生低温共融现象,从而使得烧结温度下降。燃烧和气化气氛下,在煤灰中添加CaO、Fe2O3和Na2O都会降低煤灰烧结温度,其中CaO和Na2O含量对煤灰烧结温度影响较大。其主要原因是Fe2O3、CaO和Na2O等氧化物将促使一些低温易熔矿物质或易与其他矿物质形成低温共融体的矿物质形成,如无水芒硝、钙长石、钠长石等长石类矿物质,以及铁尖晶石、铁橄榄石、铁堇青石等铁系矿物质(气化气氛下)。同时,利用压差法烧结温度测量装置,对加压条件下不同混合比例的煤和生物质混合灰进行了烧结特性的研究,同时还测量了山西晋城煤与麦秆/松木屑的混合灰样的烧结温度。结合SEM-EDS及XRD分析方法,分析了烧结样品的形貌特征、元素组成及其中的矿物质组成。结果表明:随着麦秆比例的增加,灰样的烧结温度也呈现降低趋势,且降低幅度较大。随着麦秆比例的添加,灰样呈现明显团聚和烧结现象,且灰样中K、Cl的含量显著增加,而麦秆灰中还有较高含量的碱金属,会生成较多的含钾、钠的低熔点的矿物质,这是导致烧结温度降低的主要原因。而在掺混同样的生物质比例时,掺混麦秆的混合灰样的烧结温度低于掺混木屑的灰样的烧结温度,这是因为麦秆灰中含有较多的K和Cl,而木屑灰中含有较多的Ca。EDS和XRD分析表明添加麦秆的灰样中含有较多的含钾矿物,而添加木屑的灰样中含有较多的含钾和钙的矿物质,含钾、钙的矿物质都能与煤中其他矿物质发生低温共融现象,从而降低混合灰样的烧结温度。但是含钙的矿物的熔点较高,因此添加麦秆的灰样的烧结温度低于添加木屑的灰样的烧结温度。随着压力升高,燃烧气氛和气化气氛下添加不同生物质比例的灰样的烧结温度呈现明显下降趋势。压力升高导致灰样更加致密,这说明压力升高导致更多的助融矿物发生熔融,从而使得熔融聚团现象更加严重。压力升高,促使添加了生物质的混合灰样中透辉石、钙黄长石向含铁矿物质斜晖石的转变,长石类矿物质钙长石的生成。而长石类矿物质和含铁矿物质及易与其他矿物质发生低温共熔现象,促使烧结温度降低。最后,为研究成灰过程的影响,选用山西晋城煤和澳大利亚的麦秆和松木屑为原料,采用高温直管式炉、中温马弗炉、低温氧等离子体灰化仪三种不同的灰化方法制备灰样。利用压差法烧结温度测量装置测量了混合灰样的烧结温度,并采用SEM-EDS和XRD分析仪分析了混合灰样的形貌特征及矿物转变特性。研究结果表明:同样的煤和生物质的混合比例下,直管式炉中混合灰样的烧结温度最高,低温等离子体灰化仪中混合灰样的烧结温度最低。SEM分析表明来自低温等离子体灰化仪中的灰样颗粒比较疏松且含有更多的纤维结构;而马弗炉和直管式炉中的灰样表面结构比较致密,并成规则的形状。此外,来自直管式炉的灰样中出现较多球状颗粒,表明在灰样过程中发生了熔融现象。XRD分析表明不同温度下的灰样制备方式呈现不同的矿物质,低温等离子体灰化仪中出现较低温度的矿物质如钾芒硝等,马弗炉中出现KCl和钾云母等助融矿物质,而直管式炉中出现如钙长石、莫来石等较高温度的矿物质。(2)利用加压热天平结合XRD分析仪及SEM-EDS分析仪,开展了加压流化床燃烧气化条件下压力、气氛、温度和灰成分影响煤灰矿物质的转变过程的实验研究。研究结果表明不同反应气氛下压力对煤灰中矿物质的转化过程具有明显不同的影响。在气化气氛下,压力的升高促使陨硫钙石向硬石膏的转变,抑制钾云母、硬石膏等助融矿物质分解,促使长石类矿物质透长石生成和铁系矿物质赤铁矿熔融;而在惰性气氛和燃烧气氛下,压力的变化促使钾云母向莫来石转变,而微斜长石向钠长石转变,而对其他矿物质影响不大。随着温度逐渐升高,在气化气氛下,生成钙长石相及铁尖晶石等矿物相,而他们会与其他矿物质发生低温共熔现象,从而降低灰熔融温度;在燃烧气氛下,随着温度升高,生成透长石等长石类矿物质和莫来石等高熔点矿物质,升高灰熔融温度。随着Fe2O3含量增加,燃烧气氛下煤灰中生成了磁铁矿、硬石膏、钾云母以及微斜长石等助融矿物质;气化气氛下生成了铁尖晶石、钠长石等易与其他矿物发生低温共融的矿物质。而随着CaO的增加,燃烧气氛下生成钾云母、硬石膏等助融矿物质及方解石和钙黄长石等易与发生低温共融的矿物质;在气化气氛下除了钾云母、钙黄长石和方解石外,还生成了钙长石等易形成低温共融体的矿物质。随着Na2O含量的增加,燃烧气氛下出现钾云母、硬石膏和赤铁矿和霞石等助融矿物质;在气化气氛下发生了铁尖晶石的熔融,并出现了霞石等助融矿物质及钙黄长石等易发生低温共融的矿物质。(3)利用灰熔点仪,测定了不同气氛下、不同灰成分下的灰熔融温度,并结合FactSage软件模拟计算结果分析了气氛和灰组分对灰熔融温度的影响特性,结果表明:随着Fe2O3、CaO及Na2O的增加,在燃烧和气化气氛下变形温度、软化温度、半球温度和流动温度等特征温度都呈现降低趋势;随着Fe2O3、CaO及Na2O这三种氧化物含量的增加,煤灰中的矿物质在不同气氛下发生相变反应并伴随新的矿物质的生成。随着Fe2O3含量的增加,煤灰中出现铁系矿物质,如磁铁矿、铁尖晶石和铁橄榄石等;随着CaO的增加,出现含钙的长石类矿物质钙黄长石等;随着Na2O含量的增加,促进三斜霞石等含钠的长石类矿物质等的生成。所生成的铁系矿物质、含钙及钠的长石类矿物质中,有一些是本身熔点较低,有一些是易与其他矿物质形成低温共融体,这些矿物质的存在是煤灰熔融温度降低的根本原因。(4)在实验研究基础上,利用相图理论将不同温度、压力段下的矿物成分分布整理成相图,直观地呈现出不同温度带和不同压力下的矿物质,并利用三元相图理论分析了晋城煤灰的灰熔融特性。结果表明温度对矿物质转化过程影响较大,而压力对矿物转变影响相对较小。同时温度和压力的影响也与反应气氛有关。燃烧气氛下矿物物相种类变化较少,即燃烧气氛下矿物物相间发生的反应较少,而气化气氛下矿物种类变化较多,其发生物相转变较多。随着温度升高,在还原性气氛下促进Fe2+生成,煤灰中的含Fe2+的矿物质,通过与SiO2、Al2O3等化合物反应生成铁尖晶石等铁系矿物质相,在氧化气氛下硅铝酸盐则通过与碱金属化合物和碱土金属化合物反应生成长石类矿物质相,如钙长石,斜长石等。一般来说,长石类及铁系矿物质都会与其他矿物质如Na2O·2SiO2、K2O-4SiO2等发生低温共融现象,生成低温共融体如Na2O·2SiO2+SiO2+Na2O·3CaO·6SiO2等。随着压力升高,在惰性气氛、氧化性气氛下对矿物质生成种类影响不大,但压力升高促进结晶矿物质析出,对矿物质生成量有一定影响,同时受抑制分解的多种低温矿物质如钾云母、硬石膏等共存,会产生低温共融现象。在气化气氛下,压力升高促进硅铝酸盐与灰中碱金属化合物和碱土金属化合物反应,生成长石类矿物质如钙长石、透长石等,而长石类矿物质会产生低温共融现象。

论文目录

  • 致谢
  • 摘要
  • Abstract
  • 主要符号表
  • 目次
  • 1 绪论
  • 1.1 研究背景
  • 1.2 煤气化利用技术
  • 1.2.1 固定床气化技术
  • 1.2.2 流化床气化技术
  • 1.2.3 气流床气化技术
  • 1.3 生物质气化利用技术
  • 1.4 气化技术的发展趋势
  • 1.5 灰熔融特性在流化床气化系统中的重要性
  • 1.6 本论文研究内容
  • 2 灰熔融特性的研究综述
  • 2.1 灰的烧结特性
  • 2.2 灰的熔融特性
  • 2.3 内在因素对灰熔融特性的影响
  • 2.3.1 灰化学成分对灰熔融特性的影响
  • 2.3.2 灰中矿物质对灰熔融特性影响
  • 2.4 外在因素对灰熔融特性的影响
  • 2.4.1 气氛对灰熔融特性的影响
  • 2.4.2 压力对灰熔融特性的影响
  • 2.5 灰熔融特性的研究方法
  • 2.5.1 基于实验的研究方法
  • 2.5.2 基于理论计算的研究方法
  • 2.6 有待深入研究的工作
  • 2.7 本章小结
  • 3 流化床气化条件下灰烧结特性的研究分析
  • 3.1 引言
  • 3.2 实验方案
  • 3.2.1 煤灰烧结特性的研究方案
  • 3.2.1.1 煤灰样制备
  • 3.2.1.2 实验装置及分析仪器和软件
  • 3.2.2 煤和麦秆混合灰样烧结特性的研究方案
  • 3.2.2.1 煤和麦秆灰样制备及装置
  • 3.2.3 不同制灰方式下煤和生物质混合灰烧结特性的研究方案
  • 3.2.3.1 煤和生物质灰样制备
  • 3.2.3.2 实验装置及分析仪器
  • 3.3 煤灰烧结特性的实验结果及分析
  • 3.3.1 压力对烧结温度的影响的实验研究
  • 3.3.2 灰成分对煤灰烧结温度影响
  • 3.4 煤和生物质混合灰烧结特性的实验结果及分析
  • 3.4.1 常压下煤与生物质混合灰样的烧结特性
  • 3.4.2 加压条件下煤与生物质混合灰样的烧结特性
  • 3.5 不同制灰方式下煤和生物质混合灰烧结特性的实验结果及分析
  • 3.5.1 煤和生物质混合灰样的烧结温度
  • 3.5.2 不同制灰方式下煤和生物质混合灰的SEM-EDS分析
  • 3.5.3 不同制灰方式下煤和生物质混合灰的XRD分析
  • 3.6 本章小结
  • 4 气化过程中煤灰矿物质转变特性的研究
  • 4.1 引言
  • 4.2 实验装置及方法
  • 4.2.1 实验装置
  • 4.2.2 实验方法
  • 4.3 实验结果及分析
  • 4.3.1 温度对煤灰矿物质的影响
  • 4.3.2 压力对煤灰矿物质的影响
  • 4.3.3 灰成分对煤灰矿物质的影响
  • 4.4 本章小结
  • 5 煤灰组分对煤灰熔融特性影响的实验研究
  • 5.1 引言
  • 5.2 实验装置及方法
  • 5.2.1 实验装置及模拟软件
  • 5.2.2 实验方法
  • 5.3 实验及计算结果与分析
  • 2O3含量变化对灰熔融温度的影响'>5.3.1 Fe2O3含量变化对灰熔融温度的影响
  • 5.3.2 CaO含量变化对灰熔融温度的影响
  • 2O含量变化对灰熔融温度的影响'>5.3.3 Na2O含量变化对灰熔融温度的影响
  • 5.4 本章小结
  • 6 加压流化床气化条件下灰熔融机理探讨
  • 6.1 引言
  • 6.2 灰熔融机理分析
  • 6.2.1 基于实验的灰熔融特性分析
  • 6.2.2 燃烧气氛下的矿物组分分布
  • 6.2.3 气化气氛条件下的矿物组分分布
  • 6.2.4 利用三元相图探讨灰熔融机理
  • 6.3 灰熔融机理探讨
  • 6.3.1 灰熔融机理概述
  • 6.3.2 加压流化床气化条件下灰熔融机理探讨
  • 6.4 本章小结
  • 7 全文总结
  • 参考文献
  • 作者攻读博士期间发表的学术论文
  • 相关论文文献

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