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秸稈靜態熱解/燃燒研究現狀 木屑(xie)顆粒(li)機|秸稈顆粒(li)機|秸稈壓塊機|木屑(xie)制粒(li)機|生物質顆粒(li)機|富通新能源(yuan) / 13-11-03

    1)熱解特性
    生物質種類繁多,結構復雜,限于認識水平和儀器設備的限制,對其熱解機理的認識還是比較有限。周新華l16]等用熱重分析法對玉米秸稈的熱解規律進行了研究,通過對玉米秸稈樣品在不同升溫速率(5、10、20、30℃/min)和不同溫度(200℃、250℃、300℃、350℃)條件下恒溫2h熱解的實驗發現,樣品的非等溫失重過程由脫水、保持、劇烈失重和緩慢失重4個階段組成,并且在相同條件下樣品的質量對玉米秸稈熱解有一定的影響。在恒溫熱解過程中,不同的恒溫溫度條件下其失重曲線形態基本相似,但300℃條件下恒溫熱解的熱重曲線與250℃、350℃條件下恒溫熱解的熱重曲線相比較較為平緩。賴艷華等認為秸稈熱解過程中揮發份大量析出主要集中于473K—873K之間,玉米秸稈和麥秸的熱解曲線相似:隨升溫速率增大,達到最高熱解速率時所對應的溫度向高溫側偏移。升溫速率越高,熱解越快。在相同的加熱終溫條件下,升溫速率對最終揮發份的析出量的影響約在3%~7%左右,但熱解時間相差很大:在加熱過程中,秸稈類生物質揮發份析出與溫度分布有密切的關系,加熱至873K時揮發份析出量約為加熱至1173K時析出量的90%。王樹榮等通過熱重一紅外聯用系統對半纖維素模化物的熱解氣體分析發現,木聚糖熱解氣體析出過程復雜,其中CO在全過程中都有析出,而CH4的析出主要來源于一次熱解氣體的二次熱解,盧洪波等利用傅立葉變換紅外光譜儀(FTIR)對玉米稈熱解氣實時分析后發現,玉米秸稈的熱解過程主要有兩個階段(兩個較大的峰值),不同的階段氣體產物也有所不同。800型秸稈壓塊機    2)燃燒特性
    樂園等利用熱重分析儀對江蘇宿遷地區的玉米稈、稻稈和麥稈三種生物質的燃燒特性進行了分析研究,研究結果表明,三種生物質的燃燒規律基本一致,燃燒過程可分為四個階段:干燥過程、熱解過程、晶型轉變過程和熔融過程;三種生物質中,玉米稈灰熔點最高,灰量最少且堿金屬含量最低;生物質灰為形態各異的納米顆粒。馬孝琴采用非等溫熱重分析法對玉米稈、小麥稈和稻稈著火、燃燒燃盡特性進行了試驗研究,結果表明,玉米稈和小麥稈的著火溫度隨升溫速率的增加而減小,燃燒特性指數隨升溫速率的增加而增加,稻稈的著火溫度和燃燒特性指數隨升溫速率的增加而增加。蒲舸等采用熱重分析儀以20℃/min對王草進行燃燒特性試驗,發現王草的燃燒曲線有明顯的兩個失重峰,存在二次著火現象,且固定碳的發熱量要高于揮發份的發熱量.伊曉路等以稻殼為例考察了不同稻殼粒徑對熱解及燃燒特性、傳熱系數、焦炭燃燒的影響。結果表明,稻殼顆粒度越小,其揮發份析出溫度越低,析出時間越短,傳熱系數增大,升溫速率增大,有利于燃燒,但過小的顆粒度同時增大了散熱損失,當粒徑低于臨界尺度時,易出現熄火現象。焦炭燃燒過程受粒徑大小的影響,粒徑減小,燃燒反應速率加快,燃燒時間縮短,有利于燃燒,農作物秸稈可以經過秸稈顆粒機秸稈壓塊機壓制成生物質成型燃料,生物質成型燃料是替代煤等化石燃料最佳的選擇。

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