王娜娜
(山東理工大學(xué)農(nóng)業(yè)工程與食品科學(xué)學(xué)院,山東 淄博 255000)
隨著化石資源的過度利用和日趨枯竭所帶來的一系列環(huán)境問題,利用可再生能源已經(jīng)成為當前國際社會的共識。而生物質(zhì)能作為一種環(huán)境友好型可再生能源,已成為國內(nèi)外可再生能源研究領(lǐng)域的熱點之一。生物質(zhì)快速熱裂解技術(shù)是生物質(zhì)能綜合利用中很有發(fā)展前景的技術(shù)之一。許多學(xué)者利用快速熱裂解裝置比如流化床[1]、旋轉(zhuǎn)錐[2]、燒蝕反應(yīng)器[3]等進行了熱裂解研究。
其中,喂料器是快速熱裂解裝置的重要組成部分,喂料是否穩(wěn)定直接影響后續(xù)裝置的穩(wěn)定運行。因此,許多學(xué)者對熱裂解喂料器進行了研究。目前,快速熱裂解喂料器主要有螺旋喂料器、氣力輸送喂料器。
快速熱裂解喂料要求生物質(zhì)顆粒能夠在較低溫度下保持極低含氧量,不擠壓、不炭化地快速輸送進入快速熱裂解反應(yīng)器內(nèi)。一方面,相比于煤粉等流動性好的物料,生物質(zhì)具有密度小、流動性差等特點;另一方面,反應(yīng)器內(nèi)部溫度高、壓力存在波動。在上述情況下,要使生物質(zhì)穩(wěn)定均勻地喂到反應(yīng)器中是非常困難的,這對生物質(zhì)喂料器提出了較高的要求。
螺旋喂料器因其具有輸送穩(wěn)定和喂料可控等優(yōu)點而較多應(yīng)用于提升和運輸粉料物體。但在實際應(yīng)用中會出現(xiàn)物料擠壓、堵塞、返噴等問題,因此一些學(xué)者從結(jié)構(gòu)設(shè)計、操作方法等方面對螺旋喂料器進行了改進設(shè)計,從而能更好地滿足生物質(zhì)熱裂解裝置要求。
李進等設(shè)計了防堵式螺旋喂料器,通過在螺旋軸兩端選用不同的軸承改進支撐,在出料口添加相反旋向的螺旋葉片,在喂料口添加凸輪-彈簧-導(dǎo)桿組成的防堵機構(gòu),解決了生物質(zhì)快速熱裂解喂料堵塞問題[5]。李龍設(shè)計的螺旋喂料器通過在料倉與喂料管之間裝有關(guān)風器,實現(xiàn)防返噴精確進料[6]。
一些學(xué)者設(shè)計了兩級螺旋喂料器,第一級用于精確控制喂料量,第二級用于快速把生物質(zhì)粉喂入到反應(yīng)器中防止物料提前發(fā)生熱裂解[1]。
氣力輸送具有不存在機械運動部件,結(jié)構(gòu)較簡單,而且輸送氣體的冷卻作用可以降低生物質(zhì)在輸送過程中受熱分解的現(xiàn)象等優(yōu)點,已經(jīng)應(yīng)用到煤粉、水泥、糧食等流動性好的物料。但是生物質(zhì)固有的特點,在氣力輸送過程中易發(fā)生搭橋、堵塞管道等問題。為提高生物質(zhì)流動性,防止物料搭橋,向喂料倉內(nèi)通入流化氣可有效解決這一問題。
利用流化床進行物料輸送最早出現(xiàn)于1959年,Wen等研究了玻璃珠和煤粉從流化床一側(cè)出口通過不同管徑水平管的流動特性[9]。Amit Suri設(shè)計了筒形生物質(zhì)喂料器,在流化床中央設(shè)置一垂直出料管并與水平輸料管相連,實現(xiàn)物料的水平輸送[10]。Wang Xiao等設(shè)計了雙重氣力輸送喂料裝置,在流化氣和噴動氣共同作用下,實現(xiàn)生物質(zhì)的穩(wěn)定輸送[11]。上述裝置均采用單倉進行物料輸送,其缺點是不能實現(xiàn)物料連續(xù)輸送。
基于此,羅駒華等設(shè)計了一種新型連續(xù)供料氣力輸送裝置,由上中下3個倉串聯(lián)而成。王娜娜等設(shè)計了生物質(zhì)熱裂解雙倉式氣力輸送喂料裝置,實現(xiàn)了物料的連續(xù)穩(wěn)定輸送。
螺旋喂料器是一種傳統(tǒng)的喂料器,應(yīng)用較為廣泛。但應(yīng)用于快速熱裂解進料會出現(xiàn)堵塞的情況,一些學(xué)者對傳統(tǒng)螺旋進料器進行改進以解決進料過程中的堵塞問題。兩級螺旋喂料器能實現(xiàn)精確控制喂料量并且能快速把生物質(zhì)粉喂入到反應(yīng)器中,一定程度上防止了物料提前發(fā)生熱裂解,具有一定應(yīng)用空間。氣力輸送喂料器具有結(jié)構(gòu)較簡單、輸送效率高等特點,將流態(tài)化作用應(yīng)用于氣力輸送可在一定程度上避免一些顆粒狀物質(zhì)喂料固有結(jié)塊、搭橋等問題。因此,越來越多的學(xué)者將氣力式進料器用于生物質(zhì)熱裂解。