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        超富集植物超臨界水氣化產(chǎn)氣特性研究

        2020-08-14 09:51:19沈鵑文王文欣
        環(huán)境與發(fā)展 2020年7期
        關(guān)鍵詞:植物修復(fù)

        沈鵑文 王文欣

        摘要:超富集植物是植物修復(fù)技術(shù)的基礎(chǔ),將其進(jìn)行氣化反應(yīng),能夠得到CH4、H2等可燃?xì)怏w,以實(shí)現(xiàn)生物質(zhì)能源化。本文選用超富集蜈蚣草,將其進(jìn)行超臨界水氣化反應(yīng),通過(guò)改變實(shí)驗(yàn)溫度、壓力和停留時(shí)間,來(lái)探究其對(duì)氣相產(chǎn)物的影響。實(shí)驗(yàn)表明,在超臨界狀態(tài)點(diǎn)附近將溫度從390℃升高至460℃的過(guò)程中,氣體產(chǎn)物中的H2和CH4的占比逐漸升高;CO2的占比逐漸減少。而反應(yīng)壓力的增加、停留時(shí)間的延長(zhǎng),對(duì)氣相產(chǎn)物的組分的變化沒(méi)有像溫度那樣明顯。

        關(guān)鍵詞:植物修復(fù);超富集植物;超臨界水氣化

        Abstract:Super-enriched plants are the basis of phytoremediation technology.Combustion of them with gasification can obtain combustible gases such as CH4 and H2 to realize biomass energy.In this paper,ultra-enriched Yarrow is selected for supercritical water gasification reaction, and its effect on gas-phase products is explored by changing the experimental temperature,pressure,and residence time.Experiments show that during the process of increasing the temperature from 390℃ to 460℃ near the supercritical state point, the proportion of H2 and CH4 in the gas product gradually increases;the proportion of CO2 gradually decreases.The increase of the reaction pressure and the extension of the residence time did not change the composition of the gas-phase products as much as the temperature.

        Key words:Phytoremediation;Super-enriched plants;Supercritical water gasification

        1 研究背景

        生物質(zhì)能的開(kāi)發(fā)逐漸成為熱點(diǎn),相比于傳統(tǒng)燃料,其燃燒后釋放的CO2幾乎全部來(lái)自環(huán)境中的CO2,一定程度上實(shí)現(xiàn)了碳守恒。因此,實(shí)現(xiàn)生物質(zhì)的能源化利用,對(duì)能源可持續(xù)發(fā)展具有重要的戰(zhàn)略意義。

        超富集植物[1]是指那些能夠從土壤中吸收并積累很高金屬濃度的植物。超富集植物超臨界水氣化是一項(xiàng)新穎的技術(shù),既能將生物質(zhì)氣化,又能利用超臨界水技術(shù),使重金屬往液、固相主要遷移,氣相中含量較少[2]。同時(shí),超臨界氣化反應(yīng)后的產(chǎn)物中不產(chǎn)生焦油、木炭等副產(chǎn)品[3],減少實(shí)驗(yàn)儀器堵塞風(fēng)險(xiǎn)。該技術(shù)高效、無(wú)害,將逐漸成為未來(lái)能源與環(huán)境行業(yè)的一個(gè)新熱點(diǎn)。

        2 實(shí)驗(yàn)材料與方法

        本次實(shí)驗(yàn)采用的是超富集植物蜈蚣草。將其破碎、篩選后備用。

        實(shí)驗(yàn)裝置采用實(shí)驗(yàn)室已建好的超臨界水氣化試驗(yàn)臺(tái)。試驗(yàn)臺(tái)主要包括PID智能控制器、反應(yīng)釜、循環(huán)水系統(tǒng)、輸氣系統(tǒng)。

        實(shí)驗(yàn)操作具體步驟:(1)稱(chēng)取樣品放入反應(yīng)釜,倒入定量去離子水,充分?jǐn)嚢?(2)用抽氣泵將反應(yīng)釜內(nèi)的空氣排盡,充入氮?dú)?,進(jìn)行掃氣,確保裝置內(nèi)無(wú)空氣殘留;(3)將反應(yīng)釜加固密封,操作無(wú)誤后啟動(dòng)設(shè)備,等待實(shí)驗(yàn)狀態(tài)達(dá)到設(shè)定的實(shí)驗(yàn)值;(4)實(shí)驗(yàn)完成后關(guān)閉電源,打開(kāi)循環(huán)水進(jìn)行降溫;(5)當(dāng)反應(yīng)釜溫度降到常溫后,開(kāi)鍋收集產(chǎn)物;(6)清洗反應(yīng)釜,準(zhǔn)備下一次實(shí)驗(yàn)。

        3 超臨界水中超富集植物氣化產(chǎn)氣特性

        3.1 反應(yīng)溫度對(duì)氣相產(chǎn)物的影響

        控制反應(yīng)壓力23MPa,保持固液比1:25,反應(yīng)停留時(shí)間20min。觀察發(fā)現(xiàn),氣相產(chǎn)物中按照含量的多少排序?yàn)椋篊O2 > H2 > CH4 > CO。

        實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn)H2的產(chǎn)率是隨溫度升高而增加的,分析如下:蒸汽重組和水煤氣反應(yīng)都會(huì)產(chǎn)生大量的H2,式(3-4)正向反應(yīng)加強(qiáng),增加了H2的產(chǎn)出,即使反應(yīng)式(3-6)因反應(yīng)溫度增加而消耗H2,但是其消耗量遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及式(3-4)中H2的生成量,這主要因?yàn)榉磻?yīng)物H2O和C大量存在超臨界水和生物質(zhì)中,供給充足。

        3.2 反應(yīng)壓力對(duì)氣相產(chǎn)物的影響

        控制反應(yīng)溫度400℃,保持固液比1:25,反應(yīng)停留時(shí)間20min,改變反應(yīng)壓力。

        觀察發(fā)現(xiàn),增加反應(yīng)壓力對(duì)H2的產(chǎn)生有輕微的削減作用;對(duì)CH4、CO、乙烴的影響不大,這是由于隨著壓力的升高,存在著“籠效應(yīng)”,主要會(huì)導(dǎo)致溶劑分子將溶質(zhì)分子包圍隔離起來(lái),阻礙氣化反應(yīng)在初始階段的進(jìn)行,從而降低其反應(yīng)速率[4]。

        3.3 反應(yīng)停留時(shí)間對(duì)氣相產(chǎn)物的影響

        控制反應(yīng)溫度400℃,反應(yīng)壓力23MPa,保持固液比1:25,只改變反應(yīng)的停留時(shí)間。

        觀察發(fā)現(xiàn),延長(zhǎng)停留時(shí)間對(duì)提高H2和CH4的產(chǎn)生有一定的促進(jìn)作用;對(duì)CO2、CO有一定程度的削減作用。H2和CH4產(chǎn)率的增加,是因?yàn)殡S著氣體停留時(shí)間的延長(zhǎng),物質(zhì)發(fā)生了二次裂解,有更多的焦油蒸汽分子發(fā)生裂解,產(chǎn)生了更多的H2及CH4氣體。

        4 結(jié)論與建議

        超富集植物超臨界水共氣化的產(chǎn)物(按其占比多少)依次是CO2 、H2、CH4 和CO。其中CH4、H2都是隨著溫度上升占比逐漸增加,而CO2卻隨著溫度上升逐漸減少。氣化反應(yīng)壓力在一定范圍內(nèi)的變化對(duì)氣體組分分布影響不像溫度那樣敏感。氣化反應(yīng)的停留時(shí)間的延長(zhǎng),有利于二次裂解,而CO2和CO的占比減少,意味著焦油的二次裂解是需要消耗CO和CO2的,其詳細(xì)的反應(yīng)機(jī)理還需要不斷探索研究。

        參考文獻(xiàn)

        [1]Koppolu L, Clements L D. Pyrolysis as a technique for separating heavy metals from hyperaccumulators. Part I: Preparation of synthetic hyperaccumulator biomass [J].Biomass & Bioenergy,2003,24(1):69-79.

        [2]董雋,池涌,湯元君,等.生活垃圾流化床熱處置中重金屬遷移分布研究[J].燃料化學(xué)學(xué)報(bào),2016,44(1):120-128.

        [3]郝小紅,郭烈錦.超臨界水中濕生物質(zhì)催化氣化制氫研究評(píng)述[J].化工學(xué)報(bào),2002,53(3):221-228.

        [4]K?p?ak E, Akgün M. Hydrogen Production by Supercritical Water Gasification of Biomass[M]// Production of Hydrogen from Renewable Resources. Springer Netherlands,2015:519-524.

        收稿日期:2020-05-28

        基金項(xiàng)目:浙江省自然科學(xué)基金;項(xiàng)目編號(hào):(No.LY16E060003);(No.LY17E060003)

        作者簡(jiǎn)介:沈鵑文(1994-),女,漢族,碩士研究生,研究方向?yàn)楣?jié)能咨詢(xún)。

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