劉 福,楊 旭,李亮亮,張錦暉,江 浩,向南宏
(廣東省特種設(shè)備檢測研究院 惠州檢測院,廣東 惠州 516003)
生物質(zhì)燃料作為一種可再生、環(huán)境友好型的清潔能源,具有良好的產(chǎn)業(yè)化前景和巨大的發(fā)展?jié)摿?,近年來得到各國大力發(fā)展,在能源結(jié)構(gòu)中占有越來越重要的地位[1-3]。隨著國家對節(jié)能減排的日益重視,燃煤工業(yè)鍋爐將逐步被淘汰。越來越多的企業(yè)將生物質(zhì)作為鍋爐燃料。發(fā)熱量是固體生物質(zhì)燃料的重要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和性能指標(biāo),對其推廣、應(yīng)用有著十分重要的作用。凡是利用生物質(zhì)熱能時都必須準(zhǔn)確了解其發(fā)熱量值[4]。
國內(nèi)以前參照《煤的發(fā)熱量測定方法》GB/T 213 -2008 檢測固體生物質(zhì)燃料的發(fā)熱量[5]。但生物質(zhì)的揮發(fā)分遠(yuǎn)大于煤,且結(jié)構(gòu)松散,密度相對較小,其燃燒特性與煤比較存在較大的差異。樣品在氧彈高壓、純氧條件下燃燒,極易發(fā)生爆燃,發(fā)生飛濺,造成不完全燃燒,從而產(chǎn)生較大的測量誤差。
隋艷等人參照歐盟和美國標(biāo)準(zhǔn),以及我國煤的發(fā)熱量測定方法標(biāo)準(zhǔn),采用擦鏡紙裹試樣、降低氧彈充氧壓強(qiáng)、減少氧彈內(nèi)加水量等方法的研究[4],但不能完全防止各類生物質(zhì)燃料氧彈法發(fā)熱量檢測時爆燃現(xiàn)象?!豆腆w生物質(zhì)燃料發(fā)熱量測定方法》GB/T 30727 -2014,對于高揮發(fā)分的固體生物質(zhì)燃料,用已知熱值的擦鏡紙包裹并壓緊后再進(jìn)行發(fā)熱量測定[6],采用目前市場普遍使用的煤樣壓餅機(jī)進(jìn)行處理,并不能有效地防止爆燃。
因此采取能有效防止樣品爆燃的檢測方法,提高檢測的準(zhǔn)確度、精密度,對生物質(zhì)燃料的質(zhì)量提高和推廣應(yīng)用具有十分重要的意義。
根據(jù)生物質(zhì)燃料爆燃的機(jī)理,本文擬研究一種樣品處理以減緩燃燒速度、防止爆燃的方法。
根據(jù)燃燒機(jī)理,燃料的燃燒速度主要由燃料與氧的化學(xué)反應(yīng)速度和氧與燃料的接觸混合速度兩者確定。化學(xué)反應(yīng)速度,也稱化學(xué)條件;后者稱物理混合速度,也稱物理條件。
化學(xué)反應(yīng)速度與反應(yīng)空間的壓強(qiáng)、溫度、反應(yīng)物質(zhì)的特性、濃度有關(guān)。對于氧彈法測燃料發(fā)熱量的燃燒中,影響化學(xué)反應(yīng)速度的主要因素是燃料的揮發(fā)分含量和溫度。生物質(zhì)燃料密度相對較小,點(diǎn)火溫度低,揮發(fā)分含量高,熱分解的溫度又比較低,一般在350℃就釋放出80%左右的揮發(fā)分。燃燒開始不久迅速由動力區(qū)進(jìn)入擴(kuò)散區(qū),揮發(fā)分在短時期內(nèi)迅速燃燒,放熱量劇增[7],劇烈燃燒產(chǎn)生氣體急劇膨脹,使火焰外圍部分燃料未達(dá)到燃燒溫度已飛濺。
燃燒速度除與化學(xué)反應(yīng)速度有關(guān)外,還取決氧氣向燃料表面輸送的快慢,即物理混合速度。對于氧彈內(nèi)的燃料燃燒來說,在高純氧、高壓條件下,塊狀燃料比粉狀燃料輸送慢,用擦鏡紙包裹比粉狀燃料直接與氧氣接觸輸送慢,均能降低燃燒速度?;瘜W(xué)反應(yīng)速度、物理混合速度是相互關(guān)聯(lián)的,對燃燒速度和燃燒的完全均起制約作用。
基于此,高揮發(fā)分的粉狀生物質(zhì)燃料在高純氧的條件下,為確保其完全燃燒,避免爆燃、飛濺現(xiàn)象,應(yīng)降低燃燒速度。為此,我們提出采用壓餅的方法,在高壓強(qiáng)壓餅機(jī)的作用下,將生物質(zhì)粉末制成結(jié)構(gòu)緊湊、相對密度大(密實(shí)度大)的餅狀試樣,可以有效減緩揮發(fā)分的析出,降低氧氣與燃料的混合速度,從而有效控制生物質(zhì)的燃燒速度。
根據(jù)生物質(zhì)種類多、吸水性強(qiáng)的特點(diǎn),選取秸稈、稻殼、麥稈、樹皮、鋸末、松枝、果殼等10 種具有代表性的固體生物質(zhì)燃料。在不同含水量條件下先制成粒度小于1 mm 的粉末,再在不同壓強(qiáng)條件下制成不同密實(shí)度的餅狀試樣,采用長沙開元儀器廠的5E-AC/PL 量熱儀進(jìn)行發(fā)熱量測試,在氧彈充氧壓力為2.8 ~3.0 MPa,加水量為10 ml 的條件下,針對生物質(zhì)種類、含水量及試樣的緊密度進(jìn)行研究。在此基礎(chǔ)上,研制出一種操作方便,可靠性強(qiáng)的生物質(zhì)燃料化驗壓餅機(jī)。建立適用于固體生物質(zhì)燃料化驗的樣品處理方法。
選取易爆燃的秸稈燃料,制成粉狀,在壓力試驗機(jī)上分別以30 MPa、100 MPa、200 MPa、250 MPa、300 MPa、350 MPa、400 MPa、450 MPa、500 MPa 壓強(qiáng)條件下壓制成餅狀試樣,發(fā)熱量測定結(jié)果和爆燃現(xiàn)象如表1 所示。
表1 同一生物質(zhì)不壓餅及不同壓強(qiáng)條件下制成的樣品發(fā)熱量測定結(jié)果和爆燃現(xiàn)象
試驗表明,在壓強(qiáng)為30 MPa 條件下所制的餅樣,仍然發(fā)生爆燃、噴濺現(xiàn)象。根據(jù)計算,煤樣壓餅機(jī)的壓強(qiáng)為30 MPa 左右。故采用煤樣壓餅機(jī)對生物質(zhì)試樣進(jìn)行壓餅處理,其密實(shí)度不能有效防止爆燃。在壓強(qiáng)為100 ~200 MPa 條件下壓餅,試驗時爆燃現(xiàn)象反而加劇。這是因為樣品密實(shí)度不夠大,樣品外層急劇燃燒所產(chǎn)生的熱量導(dǎo)致樣品中心揮發(fā)分析出,少量氧氣進(jìn)入樣品中心,揮發(fā)分劇烈燃燒所需要的氧量遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于外界擴(kuò)散所供應(yīng)的氧量,使供氧明顯不足,較多的揮發(fā)分不能燃盡,形成大量CO、H2、CH4等產(chǎn)物,產(chǎn)生大量的不完全燃燒氣體。隨著燃燒的進(jìn)一步進(jìn)行,大量可燃?xì)怏w在純氧條件下瞬間燃燒,產(chǎn)生的大量氣體快速擴(kuò)散而使樣品發(fā)生爆炸。在壓強(qiáng)達(dá)到300 MPa 以上時,未發(fā)生爆燃現(xiàn)象。測定的熱值比爆燃時大,且相互很接近。說明在該條件下,餅樣的密實(shí)度能夠有效控制樣品的燃燒速度,防止爆燃。
由于生物質(zhì)燃料吸水性強(qiáng),含水量變化范圍寬,因此需要研究不同含水量對壓餅及發(fā)熱量測試的影響。
仍選取秸稈易爆燃生物質(zhì),選擇含水量分別為5.16%、12.79%、23.25%的3 個樣品進(jìn)行試驗,試驗結(jié)果如表2 所示。
表2 不同含水量生物質(zhì)燃料在350 MPa 壓強(qiáng)下壓餅后的發(fā)熱量測定統(tǒng)計結(jié)果
對不同含水量的生物質(zhì)在相同壓強(qiáng)下壓餅后的發(fā)熱量試驗結(jié)果進(jìn)行顯著性檢驗,發(fā)現(xiàn)不同含水量的生物質(zhì)對測試結(jié)果之間均無顯著性差異,平均差值都很小,差值的95%概率置信區(qū)間的端值,都落在GB/T 213 規(guī)定的重復(fù)性限之內(nèi),說明不同含水量對壓餅密實(shí)度的影響較小。
根據(jù)上述試驗,當(dāng)壓餅壓強(qiáng)達(dá)到300 MPa 以上時,能有效防止生物質(zhì)的爆燃。為證實(shí)不同生物質(zhì)燃料在此條件試驗的可行性,選取了9 個固體生物質(zhì)燃料樣品的不壓餅和300 MPa、350 MPa 下壓餅后發(fā)熱量測定。試驗結(jié)果和試驗中的記錄如表3所示。
表3 不同試樣不壓餅和300 MPa、350 MPa 壓餅的發(fā)熱量測定結(jié)果和現(xiàn)象記錄
從表3 的數(shù)據(jù)和記錄現(xiàn)象可知,在300 MPa 以上壓餅處理后的試樣,均能有效防止生物質(zhì)試樣的爆燃。
選用一定出力的氣液增壓缸制作成生物質(zhì)燃料化驗壓餅機(jī)可有效進(jìn)行壓餅處理。圖1 為本單位制作的壓餅處理設(shè)備。該設(shè)備操作方便,使用安全,經(jīng)壓餅后的生物質(zhì)燃料發(fā)熱量檢測時未發(fā)生爆燃現(xiàn)象,結(jié)果準(zhǔn)確。
圖1 固體生物質(zhì)燃料化驗壓餅機(jī)1 -氣液壓增壓缸;2 -箱體;3 -電控箱;4 -壓桿;5 -模具
(1)生物質(zhì)燃料是未來的支柱能源之一,其環(huán)境效益非常好。但是準(zhǔn)確檢測固體生物質(zhì)發(fā)熱量比較困難,發(fā)熱量檢測過程中的爆燃現(xiàn)象始終未合理解決。本文從應(yīng)用需要出發(fā),對生物質(zhì)燃燒的原理進(jìn)行了初步研究,通過減緩揮發(fā)分的析出,降低氧氣與燃料的混合速度,從而有效控制生物質(zhì)的燃燒速度,防止爆燃。
(2)本項目通過大量的試驗研究,確定了防止固體生物質(zhì)發(fā)熱量檢測噴燃的方法—壓餅法。采用高壓強(qiáng)壓餅機(jī),在固體生物質(zhì)燃料發(fā)熱量測定前先對樣品進(jìn)行壓餅處理,能獲得精密度好、準(zhǔn)確度高的發(fā)熱量測定結(jié)果。
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[6]煤炭科學(xué)研究總院檢測研究分院.固體生物質(zhì)燃料發(fā)熱量測定方法:GB/T 30727 -2014[S].2014.
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