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水泥窯用煤燃燒動(dòng)力學(xué)研究

2011-01-29 08:07王世杰黃陳杰劉瑞芝胡芝娟
關(guān)鍵詞:積分法劣質(zhì)原煤

王世杰,呂 源,黃陳杰,秦 瑾,劉瑞芝,胡芝娟

(1.武漢科技大學(xué)煤轉(zhuǎn)化與新型炭材料湖北省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,湖北武漢,430081;2.天津水泥工業(yè)設(shè)計(jì)研究院有限公司,天津,300400)

我國(guó)水泥生產(chǎn)所用燃料以煤為主。近年來,由于煤價(jià)節(jié)節(jié)攀升,國(guó)內(nèi)諸多水泥企業(yè)的供煤也受到了影響。為降低生產(chǎn)成本、提高經(jīng)濟(jì)效益,保持市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,高灰分、低發(fā)熱量的劣質(zhì)煤的利用受到了越來越多的關(guān)注。因此,改善劣質(zhì)煤的燃燒特性、提高其燃燒利用率顯得尤為重要。在燃煤中加入催化劑是改善煤燃燒特性的重要手段之一[1]。

燃燒反應(yīng)過程的動(dòng)力學(xué)參數(shù)是表征煤反應(yīng)能力的重要指標(biāo),通過其值的變化可以判斷催化劑對(duì)劣質(zhì)煤燃燒特性的影響。動(dòng)力學(xué)參數(shù)是工業(yè)上設(shè)計(jì)反應(yīng)器和選擇生產(chǎn)工藝的重要參考數(shù)據(jù),國(guó)內(nèi)外學(xué)者對(duì)其進(jìn)行了大量研究[2-7],并提出多種基于熱重分析數(shù)據(jù)的動(dòng)力學(xué)處理方法。本文采用普適積分法和微分方程法,對(duì)加入不同催化劑的煤進(jìn)行燃燒動(dòng)力學(xué)分析,獲取煤燃燒的最概然機(jī)理函數(shù)和動(dòng)力學(xué)參數(shù),以期為燃煤催化劑的研究提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。

1 實(shí)驗(yàn)

1.1 煤樣制備

選用華潤(rùn)南寧無煙煤作為實(shí)驗(yàn)煤種,按GB474—2008制備煤樣。煤樣過180目篩且篩余物少于8%,干燥后備用,其元素分析及工業(yè)分析結(jié)果如表1所示。

將質(zhì)量分?jǐn)?shù)為2%的催化劑Zn O、NaCl O4、Na2Cr2O7、Fe2O3和Mn O2分別加入原煤中,充分混合,制得干混煤樣。

表1 原煤的元素分析和工業(yè)分析結(jié)果(wB/%)Table 1 Ultimate and proximate analysis of coal samples

1.2 煤的燃燒動(dòng)力學(xué)特性分析

將原煤和干混煤樣放置8 h后,利用NETZSCH STA 409 PC/PG型熱分析儀進(jìn)行TG分析。分析條件:①氣氛:流量為13 m L/min的O2和流量為40 m L/min的N2;②升溫速率:10 K/min;③溫度范圍:室溫至1 273 K左右。

1.3 動(dòng)力學(xué)參數(shù)數(shù)據(jù)處理

利用煤燃燒的TG和DSC數(shù)據(jù),分別采用普適積分法和微分方程法進(jìn)行數(shù)據(jù)處理,分析煤燃燒的最概然機(jī)理與動(dòng)力學(xué)參數(shù)。

煤燃燒反應(yīng)速率表達(dá)式為:

式中:G(α)為積分形式的機(jī)理函數(shù);k為反應(yīng)速率常數(shù);t為反應(yīng)時(shí)間,s。

假設(shè)反應(yīng)速率常數(shù)與活化能、指前因子之間遵循阿倫尼烏斯公式:

式中:A為指前因子,s-1;E為活化能,kJ/mol;R為氣體常數(shù);T為反應(yīng)溫度,K。

根據(jù)熱重分析數(shù)據(jù),按下式算出質(zhì)量變化率(即失重率)α:

式中:W為樣品的質(zhì)量,mg;W0為樣品反應(yīng)初始質(zhì)量,mg;W∞為樣品反應(yīng)終止質(zhì)量,mg。

在恒定的程序升溫速率β下,反應(yīng)溫度

式中:T0為反應(yīng)起始溫度,K。

由以上各式整理可得普適積分法方程:

積分模式函數(shù)G(α)和微分模式函數(shù)f(α)之間的關(guān)系為

式(5)兩邊微分,并將方程式(6)代入整理可得微分方程法方程:

由以上普適積分法和微分方程法的方程可知,只要從一條TG曲線上得到原始數(shù)據(jù)Ti、αi(i=1,2,…,m)、β和T0,采用線性最小二乘法和迭代法處理方程,就可以由斜率求得E值,由截距求得A值。

2 結(jié)果與分析

原煤及加催化劑試樣的TG和DSC曲線分別如圖1和圖2所示。從圖1可見,加入催化劑后,煤樣燃燒的著火點(diǎn)和燃盡溫度均降低,表明加入催化劑有利于煤的完全燃燒。其中加入Na2Cr2O7的煤樣,其TG曲線中還表現(xiàn)出在630 K附近出現(xiàn)一明顯區(qū)別于其他曲線的失重平臺(tái),表明Na2Cr2O7不僅使煤的著火溫度降低,而且改變了煤的燃燒反應(yīng)歷程。

由圖2中可知,原煤與加催化劑試樣的燃燒放熱特性是不同的,即催化劑改變了煤的燃燒反應(yīng)速率。

圖1 原煤及加催化劑試樣的TG曲線Fig.1 TG curves of the coal and coal with catalyst

圖2 原煤及加催化劑試樣的DSC曲線Fig.2 DSC curves of the coal and coal with catalyst

選取失重主體的熱分析數(shù)據(jù),采用普適積分法和微分方程法對(duì)相關(guān)動(dòng)力學(xué)數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算。通過對(duì)30種固相反應(yīng)的動(dòng)力學(xué)函數(shù)進(jìn)行嘗試計(jì)算[7],獲得的最概然機(jī)理函數(shù)為

根據(jù)獲得的最概然機(jī)理函數(shù),可以計(jì)算出相應(yīng)的動(dòng)力學(xué)參數(shù)活化能E和指前因子A的值,如表2所示。

分析表2中數(shù)據(jù)可見,5種催化劑均使煤的活化能降低;采用普適積分法和微分方程法擬合所得煤燃燒活化能的值有所不同,但兩種方法擬合所得活化能的關(guān)系均為E1>E5>E6>E2>E4>E3,即縱向比較所得的結(jié)果完全相同。

表2 動(dòng)力學(xué)參數(shù)計(jì)算結(jié)果Table 2 Calculated results of kinetic parameters

活化能的大小偏離原煤活化能越遠(yuǎn)則表明催化劑對(duì)煤燃燒特性影響越大,所起到的催化燃燒效果越明顯。對(duì)比表2中的動(dòng)力學(xué)參數(shù)可知,加入Na2Cr2O7的煤樣,其活化能降低最多,表明5種催化劑中Na2Cr2O7對(duì)煤燃燒的催化效果最好。

3 結(jié)論

(1)添加Na2Cr2O7、NaCl O4、Zn O、Fe2O3和MnO2均可降低南寧煤燃燒的著火點(diǎn)和燃盡溫度,提高煤的易燃性與燃盡性,有利于劣質(zhì)煤在水泥工業(yè)中的燃燒利用。

(2)添加Na2Cr2O7、NaCl O4、Zn O、Fe2O3和MnO2不同程度地降低了煤燃燒的表觀活化能,其催化效果由好到差依次為:Na2Cr2O7>NaCl O4>ZnO>Fe2O3>Mn O2。

[1] 徐立.水泥工業(yè)劣質(zhì)煤活化燃燒及機(jī)理研究[D].武漢:武漢理工大學(xué),2008.

[2] 田君,朱百鳴,尹敬群.稀土催化劣質(zhì)燃煤燃燒動(dòng)力學(xué)研究[J].稀土,2002,23(2):16-19.

[3] 譚志誠(chéng),王樹東,李莉,等.熱重法研究煤燃燒添加劑的催化助燃效果及作用機(jī)理[J].催化學(xué)報(bào),1999,20(3):263-266.

[4] 閔凡飛,張明旭.熱分析在煤燃燒和熱解及氣化動(dòng)力學(xué)研究中的應(yīng)用[J].煤炭轉(zhuǎn)化,2004,27(1):9-12.

[5] 何宏舟,駱仲泱,岑可法.不同熱分析方法求解無煙煤燃燒反應(yīng)動(dòng)力學(xué)參數(shù)的研究[J].動(dòng)力工程,2005,25(4):493-499.

[6] 王世杰,陸繼東,胡芝娟,等.水泥生料分解動(dòng)力學(xué)的研究[J].硅酸鹽學(xué)報(bào),2003,31(8):811-814.

[7] 胡榮祖,史啟禎.熱分析動(dòng)力學(xué)[M].北京:科學(xué)出版社,2001:127-131.

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