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        循環(huán)流化床純燒棕櫚空果串(EFB)試驗(yàn)研究

        2020-05-25 04:23:42吳朝剛林山虎文斌李維成馬菊梅
        化工管理 2020年13期

        吳朝剛 林山虎 文斌 李維成 馬菊梅

        (清潔燃燒與煙氣凈化四川省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,四川 成都 611731)

        0 引言

        印尼和馬來西亞是世界兩大棕櫚油生產(chǎn)國,棕櫚空果串(EFB)是在棕櫚榨油初期過程中,從棕櫚串取出果實(shí)后剩余的莖料殘渣。2019年印尼和馬來西亞棕櫚油產(chǎn)量達(dá)到6000 萬噸,EFB 產(chǎn)量在千萬噸級,大量油棕EFB 的堆放,不僅占用場地、污染水體和土壤,直接焚燒會造成大氣污染。油棕EFB 是一種生物質(zhì)燃料,通過生物質(zhì)鍋爐進(jìn)行處置利用可實(shí)現(xiàn)低碳環(huán)保,變廢為寶,獲得良好經(jīng)濟(jì)收益。燃燒油棕EFB 的生物質(zhì)鍋爐具有巨大的市場需求。

        筆者在一熱功率為3MW 的循環(huán)流化床試驗(yàn)臺上進(jìn)行純燒EFB 試驗(yàn)研究,獲得了EFB 的理化分析、燃燒特性、污染物排放特性和沾污性,為爐型開發(fā)提供幫助。

        1 試驗(yàn)臺簡介

        3MW 循環(huán)流化床燃燒試驗(yàn)臺(圖1)是“清潔燃燒與煙氣凈化四川省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室”在四川省德陽市的一個熱態(tài)試驗(yàn)臺,其功能為開展各種循環(huán)流化床鍋爐燃料燃燒試驗(yàn)研究。試驗(yàn)臺主要由床下點(diǎn)火風(fēng)道、布風(fēng)裝置、主循環(huán)回路(爐膛、分離器、回料器和外置床)、尾部煙道、水冷系統(tǒng)、煙風(fēng)系統(tǒng)、給料系統(tǒng)、排渣裝置和鋼構(gòu)架組成。爐膛截面積為1.1×0.9m,高度為25m。

        2 EFB理化分析

        本次試驗(yàn)所用EFB 為國內(nèi)從馬來西亞進(jìn)口料,其經(jīng)過高溫蒸餾工藝處理,去除了水分和一些雜質(zhì)成分。理化分析結(jié)果見表1,發(fā)現(xiàn)試驗(yàn)EFB 成分與資料中馬來西亞EFB 存在較大差異,馬來西亞EFB 水分含量在50%以上,試驗(yàn)EFB 經(jīng)蒸餾工藝后水分僅為7.34%,根據(jù)加工工藝進(jìn)行反向水分配比,配比后的各成分與馬來西亞EFB 較為吻合。

        根據(jù)化驗(yàn)結(jié)果,EFB 燃料是典型的木質(zhì)生物質(zhì),收到基水分高,熱值低,具有高揮發(fā)分,高氧低硫的基本特征。

        圖1 3MW試驗(yàn)臺系統(tǒng)圖

        孫大璽等[1]、孫進(jìn)等[2]對油棕EFB 成分和灰熔融性進(jìn)行了化驗(yàn)分析研究,結(jié)果顯示EFB 的變形溫度僅為約965℃,在循環(huán)流化床生物質(zhì)鍋爐設(shè)計時應(yīng)充分考慮爐膛結(jié)焦問題。

        表1 EFB成分分析及對比

        試驗(yàn)EFB 堿金屬和氯元素含量均很高,氯元素含量為0.28%,燃料灰中含有22%的氧化鉀(K2O),馬來西亞EFB 燃料灰中氧化鉀(K2O)含量則高達(dá)40%,試驗(yàn)EFB 堿金屬含量相對要低。

        在燃煤火力發(fā)電應(yīng)用中,燃料中的堿金屬和堿土金屬是影響煙氣側(cè)管壁沉積形成的重要因素,大部分燃煤系統(tǒng)中,影響最大的堿金屬成分是鈉,而van Loo[3]通過研究指出,對于生物質(zhì)而言,鉀是需要著重考慮的堿金屬。

        3 試驗(yàn)結(jié)果

        3.1 SO2排放

        由EFB 理化分析可知,其硫分含量極低,理論SO2排放值約200mg/Nm3。試驗(yàn)結(jié)果顯示,在燃燒溫度890~975℃區(qū)間時,SO2原始排放在113~310mg/Nm3(折算6%氧量),燃燒溫度較高或運(yùn)行氧量較低時SO2排放值較高。

        純燒EFB 時原始SO2排放很低,在煙氣脫硫方面投入成本低。使用循環(huán)流化床鍋爐直燃EFB 時方案,推薦向爐內(nèi)投入少量石灰石即可控制SO2排放。EFB 灰分低,循環(huán)灰量不足,投入的石灰石不僅可以脫硫,同時作為循環(huán)物料補(bǔ)充,改善爐內(nèi)和爐外循環(huán),強(qiáng)化優(yōu)化各級受熱面吸熱。

        3.2 NOx排放

        試驗(yàn)EFB 中N 元素含量為0.43%。在燃燒溫度890~975℃區(qū)間時,NOx排放值在37~302mg/Nm3(折算6%氧量)。

        并且通過試驗(yàn)得出:在燃燒溫度在890~975℃區(qū)間時,溫度對EFB 燃料NOx的生成幾乎沒有影響,NOx生成量與運(yùn)行氧量成正比關(guān)系。

        根據(jù)圖2 所示的線性關(guān)系,當(dāng)運(yùn)行氧量在6%以下時,NOx排放值在150mg/Nm3(折算6%氧量)以內(nèi)。

        圖2 NOx生成量與運(yùn)行氧量關(guān)系

        純燒EFB 生物質(zhì)鍋爐運(yùn)行中,控制鍋爐燃燒穩(wěn)定,合適的運(yùn)行氧量可以將原始NOx控制在較低水平。但當(dāng)進(jìn)料不穩(wěn)定,使得爐內(nèi)燃燒穩(wěn)定性變差,氧量變化大時,NOx變化范圍較大。所以在進(jìn)行鍋爐設(shè)計時,要充分考慮原料預(yù)處理,進(jìn)料口高度,進(jìn)料機(jī)型式和輸出穩(wěn)定性,爐膛布風(fēng)裝置和密相區(qū)結(jié)構(gòu)設(shè)計,提高鍋爐運(yùn)行穩(wěn)定性,便于控制NOx生成量。

        3.3 燃燒效率

        EFB 灰分極低,燃燒后灰均以飛灰形式離開爐膛,飛灰比例為100%。純燒EFB 時飛灰含碳量約5%,燃燒效率在99%以上。使用循環(huán)流化床鍋爐純燒EFB 時,其鍋爐低位燃料效率可達(dá)到91%,高位燃料效率約71%。

        3.4 沾污試驗(yàn)

        生物質(zhì)燃料中的堿金屬和氯在燃燒中會進(jìn)入氣相,通常以HCL 和KCL 蒸氣等氣態(tài)形式釋放,氯的存在促進(jìn)堿金屬氯化物的釋放,因生物質(zhì)灰堿金屬含量高,灰熔點(diǎn)低,攜帶氣相堿金屬的煙氣在流經(jīng)過熱器時在管道表面形成沉積。Baxter 等[4]研究了生物質(zhì)燃燒沉積情況,實(shí)驗(yàn)得到的沉積可分成3 層:均勻的細(xì)密結(jié)構(gòu)白色沉積,多孔的中間層沉積,燒結(jié)的燃料灰顆粒的頂層沉積。

        為了驗(yàn)證燃用EFB 對受熱面的沾污情況,試驗(yàn)開始前在尾部高溫?zé)煹婪胖昧苏次墼囼?yàn)管,管中通入壓縮空氣冷卻,以模擬真實(shí)受熱面壁溫。試驗(yàn)結(jié)果顯示:經(jīng)過134h 的運(yùn)行,沾污管上存在明顯沾污現(xiàn)象,具體為:

        沾污分為迎風(fēng)面外層、迎風(fēng)面內(nèi)層和背風(fēng)面層;迎風(fēng)面外層為浮灰,輕微抖動或吹掃即掉落;迎風(fēng)面內(nèi)層為白色殼狀沾污層,厚度約0.5mm,易剝離;背風(fēng)面層為黃色,厚度<0.5mm。圖3、圖4 顯示沾污管試驗(yàn)前、后的變化情況。

        圖3 沾污管-試驗(yàn)前

        圖4 沾污管-試驗(yàn)后

        對沉積樣品進(jìn)行化驗(yàn)分析,結(jié)果顯示:迎風(fēng)面外層浮灰成分與飛灰成分接近。內(nèi)層灰成分與飛灰成分存在較大差異,其K2O 含量為11.44%,是外層的兩倍。沉積試驗(yàn)結(jié)果與文獻(xiàn)相對應(yīng),工程設(shè)計應(yīng)著重考慮高溫級受熱面沉積腐蝕問題,如管間距設(shè)置,空煙道設(shè)置,預(yù)留沾污管,吹灰器型式和布置位置等。

        4 結(jié)語

        通過EFB 純燒試驗(yàn)研究,獲得了以EFB 為燃料的循環(huán)流化床試驗(yàn)臺污染物排放范圍,燃燒灰樣結(jié)果,觀察到過熱管壁沉積。這為開發(fā)設(shè)計純燒EFB 燃料循環(huán)流化床鍋爐的熱力計算、排放預(yù)測、受熱面防腐和結(jié)構(gòu)設(shè)計提供了參考數(shù)據(jù)和依據(jù)。

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