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生物质颗粒蒸汽发生器的研讨和运用

发布时间:2020-08-20浏览次数:

       生物质颗粒蒸汽发生器的焦油气再燃方法,有利于焦油的综合利用。 弥补了化学反应的动力学机理模型,对恢复型NO和焦油基生物质进行气化和再燃烧进行了基础研讨。 得到的定论可为含焦油的生物质颗粒蒸汽发生器的气化和再燃烧供给理论指导。要定论如下:进行了生物质颗粒热水锅炉焦油锅炉气化和再燃特性的试验研讨。焦油含量后,生物质锅炉气化气的NO恢复功率明显高于不含焦油的NO。在生物质气化和再燃的研讨和运用中,应考虑焦油的影响。 当量比和温度是影响含焦油的生物质锅炉气化和再燃烧的重要因素。在工程中运用重燃方法时,应操控重燃区中适合的氧气浓度,以操控焦油的聚合,甚至会发生炭黑以大程度地前进重燃才干,以削减含NO的焦油。

       针对生物质颗粒锅炉气化进程中焦油的问题,提出了一种含焦油生物质锅炉气化再燃烧的方法。 试验标明,焦油能够促进生物质锅炉的气化和再燃功率。为了提示NO焦油恢复的内在反应机理,建立了典型的甲苯焦油模型化合物NO恢复反应机理模型(NRT机理模型)。 建立了一套用于检测甲苯恢复NO的间断流方法和紫外线耦合试验体系,以验证NRT机理模型。 依据焦油的化学特性,指出HCCO,C2H自由基和NO焦油再燃进程对NO排放有明显影响,证明了C2H自由基在再燃进程中的积极作用。研讨了典型焦油模型化合物的NO恢复特性和焦油NO再燃恢复特性。作用标明,甲苯和含烷基的苯乙烯比乙炔更有效地恢复NO。 研讨作用对工程运用具有指导意义。运用进程中不会发生焦油或热量。包括热水锅炉在内的实践气化再燃烧方法包括生物质锅炉气化,生物质锅炉气化气体再燃烧以及这两个进程的耦合。

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