唐詩
摘 要:煤粉的燃燒特性對電站鍋爐的設(shè)計、改造和燃燒調(diào)整有著重要的影響。文章利用差式掃描量熱法(DSC)計算準(zhǔn)東煙煤、彬縣煙煤和新橋貧煤的反應(yīng)動力學(xué)參數(shù),其活化能依次為97.41kJ/mol,94kJ/mol,134.741kJ/mol,前二者活化能較低,燃燒特性好,主要原因為較高的揮發(fā)分含量。
關(guān)鍵詞:DSC曲線;煤;反應(yīng)動力學(xué)
引言
我國以煤炭資源為主的能源結(jié)構(gòu)在短時間內(nèi)不會改變。由于不同燃燒設(shè)備對煤種的要求極高,易造成熱量利用率低、設(shè)備損壞、環(huán)境污染嚴(yán)重等問題,故研究煤粉燃燒動力學(xué)有著重要意義。常見研究動力學(xué)方法有熱重分析、沉降爐實驗和激光點(diǎn)燃法[1]。本文將利用差式掃描量熱法研究煤種的燃燒特性及活化能等參數(shù),從而為鍋爐設(shè)計和改造提供動力學(xué)依據(jù)。
1 實驗方法
首先將準(zhǔn)東煤、彬縣煤和新橋煤制成200目標(biāo)準(zhǔn)粉樣,在110℃烘箱中干燥,進(jìn)行工業(yè)分析及元素分析,結(jié)果見表1。
然后在德國耐馳STA449C的綜合熱分析儀測試DSC曲線,實驗條件:樣品質(zhì)量約5mg,升溫速率5℃/min,升溫至1000℃,空氣氣氛,氣體流量為100ml/min。DSC曲線見圖1a。
2 結(jié)果與分析
DSC的反應(yīng)動力學(xué)分析:
煤的反應(yīng)速率可由轉(zhuǎn)化率對時間微分得到,并引入微分形式的動力學(xué)機(jī)理函數(shù)f(α),則反應(yīng)速率可以表示為:
其中α為轉(zhuǎn)化率,k0為反應(yīng)速率常數(shù),它與溫度之間的關(guān)系可用Arrhenius公式表示:
式中,A為指前因子,E為活化能,R為氣體常數(shù),8.314J·mol/K。
DSC曲線反映熱量變化[2],可求反應(yīng)轉(zhuǎn)化率:
(3)
H為反應(yīng)熱積累值,H0為反應(yīng)的總熱效應(yīng)。對DSC曲線減去基線并積分得到對應(yīng)溫度點(diǎn)的H(即DSC曲線修積分曲線)。由H和H0可得到修正熱量轉(zhuǎn)化率,見圖1b。n為反應(yīng)級數(shù),β為升溫速率。
根據(jù)式(1)-(5),可得總反應(yīng)方程:
常用處理恒定升溫速率的Coats-Redfern積分法[3]對式(6)進(jìn)行積分,化簡得:
(7)
(8)
由于2RT/E<<1,右邊第一項為常數(shù),因此可判斷等號左邊與1/T基本成線性關(guān)系。可選取不同n,以1/T為x軸,以等號左邊為y軸,做x-y圖,使用所得斜率和截距分別求出活化能和指前因子,并進(jìn)行線性回歸,比較相關(guān)系數(shù),由此算出由DSC曲線導(dǎo)出的燃燒動力學(xué)參數(shù),見表2。
準(zhǔn)東煤和彬縣煙煤的活化能均為95kJ/mol左右,優(yōu)于新橋貧煤,原因在于前二者具有較高揮發(fā)分,故燃燒性能較好。此外,準(zhǔn)東煤由于高堿金屬元素Na,增加了反應(yīng)活性表面積,促進(jìn)了脂肪烴類和芳烴烷基側(cè)鏈的斷裂、氣體產(chǎn)物析出,從而促進(jìn)著火[4]。而準(zhǔn)東煤第一階段活化能較高,原因是初始燃燒溫度相較后二者較低。相較TGA計算活化能,DSC方法相關(guān)系數(shù)偏低,但趨勢相同,能夠反映煤燃燒特性。
3 結(jié)束語
準(zhǔn)東煤、彬縣煤和新橋煤的工業(yè)分析及元素分析分別被獲得。經(jīng)DSC曲線計算反應(yīng)動力學(xué)參數(shù),三者活化能分別為97.4kJ/mol、94kJ/mol、134.7kJ/mol,新橋煤燃燒特性最差,原因為較低的揮發(fā)分。
參考文獻(xiàn)
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