【摘 要】
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煤与生物质共热解主要有这几个影响因素:热解温度、热解时间、催化剂、生物质与煤的混掺比、碱金属离子、热解气氛。本文着重研究热解温度、热解气氛以及分段共热解对煤与生
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煤与生物质共热解主要有这几个影响因素:热解温度、热解时间、催化剂、生物质与煤的混掺比、碱金属离子、热解气氛。本文着重研究热解温度、热解气氛以及分段共热解对煤与生物质共热解硫变迁的影响。本文通过实验的方式探究共热解过程中硫变迁的过程,使用水平管式炉进行实验并用FTIR(傅里叶红外烟气分析仪)测定气体成分,选定了哈尔滨当地的玉米秸秆、高粱秸秆以及煤作为实验原料。热解温度设定在300-900℃的温度范围,生物质与煤的混掺比均为1:1。反应气氛选定为氮气气氛以及弱氧化性气氛(3%、5%、7%的浓度的氧气、氮气和二氧化碳混合气)。基于自由基热解机理普遍认为生物质与煤共热解过程中主要是热解产生的小分子自由基之间的相互反应。为了排除生物质中矿物质碱金属等固相物质对共热解的影响,设计了热解气共热解实验,将生物质与煤分离用生物质的热解气去热解煤:与混合热解形成对比可以明显地观察出生物质碱金属离子对热解过程中硫变迁的影响。利用分段热解将样品分别在300℃和400℃的N2气氛中热解一段时间后,再将样品放在600℃的N2气氛继续中热解,用于探究分段热解对于焦炭含硫量的变化。本文实验结果显示N2气氛下煤单独热解过程中的硫元素很难脱除,即使在800℃条件以下硫的脱除率不超过90%。而弱氧化性气氛下的煤单独热解在500℃时脱硫率就达到95%,并且两者在同温度下的焦炭收率在相差不超过5%。N2气氛下的煤与玉米秆的协同作用明显高于弱氧化性氛围的协同作用(近三倍)。本文实验结果显示在弱氧化性气氛下煤的单独热解可用于生产清洁固体燃料。热解过程中释放的含硫气体COS、SO2、CH4S和CS2均在600℃条件下有大量溢出。本文还通过分段热解实验发现CH4S是二次反应的产物,其产量主要与甲烷、甲醇的产量有关;CS2主要是在固相经过自由基交换直接反应生成,而很少由二次反应生成。并且N2气氛下分段共热解可通过减少二次反应的发生使得产物气相和固相的硫含量减少,使得焦油中的含硫量增加。
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