摘 """""要:糠醛渣的特性為灰分較低、揮發(fā)分較高,同時還含有少量的N和S元素,燃燒會產(chǎn)生NOx和SO2等有害物質(zhì),若處理不當將會對環(huán)境造成嚴重污染。采用紅外快速熱解爐,以N2為載氣,在500"℃條件下,對糠醛渣進行了快速熱解實驗。結(jié)果表明:紅外快速熱解得到的焦油中含有大量的芳香類化合物,約占40%,其中以苯酚及其衍生物為主。此外,呋喃及其衍生物和酮的含量也較高,各占20%左右,同時還含有少量的醇、吡喃和蒽油等成分。
關(guān) "鍵 "詞:糠醛渣;紅外快速熱解;GC-MS分析
中圖分類號:TQ251.11"""""文獻標志碼: A """"文章編號: 1004-0935(2024)07-1134-04
隨著我國社會經(jīng)濟的發(fā)展,油、氣資源短缺和大量用煤所造成的環(huán)境污染問題日益突出,如何科學合理地開發(fā)和利用現(xiàn)有的資源成了一項重大挑戰(zhàn)。生物質(zhì)作為一種可再生資源在我國具有數(shù)量多、分布廣等特點。
全球70%的糠醛產(chǎn)自中國[1]。我國生產(chǎn)糠醛企業(yè)主要集中在山東、河南、河北等地。糠醛一般由玉米芯、秸稈、稻殼等生物質(zhì)在酸性環(huán)境下水解制得,同時會產(chǎn)生糠醛渣這種副產(chǎn)物[2]。據(jù)統(tǒng)計,每生產(chǎn)1"t糠醛會產(chǎn)生約12~15"t糠醛渣[3]??啡┰黳H較低[4],具有較強的酸性,大量堆積不僅占用土壤資源,也會對環(huán)境造成嚴重的污染。如果糠醛渣直接燃燒會產(chǎn)生大量的NOx,同時會形成酸雨,危害人類健康,造成環(huán)境污染[5-6]。
把可再生的生物質(zhì)資源轉(zhuǎn)化成高品質(zhì)的油、氣是一項重大挑戰(zhàn),熱解技術(shù)是實現(xiàn)生物質(zhì)資源清潔利用的重要方式。對于煤和生物質(zhì)的熱解行為,學者們已經(jīng)開展了大量的研究[7-13],但對糠醛渣熱解行為的研究較少。紅外快速熱解技術(shù)[14]具有升溫速率快、可減少熱解二次反應(yīng)的特點。
目前已經(jīng)有糠醛渣的動力學相關(guān)研究[15-16],關(guān)于糠醛渣熱解的研究較少。李鵬飛等[17]通過糠醛渣熱重實驗并對熱解焦油進行GC-MS分析,得出了糠醛渣熱解過程主要是3個階段:干燥、熱解和炭化??啡┰诔刂?20"℃下進行脫水,干燥的糠醛渣樣品中的孔結(jié)合水和表面的一些小分子氣體開始析出。200~450"℃的過程是糠醛渣主要的熱解過程??啡┰邪肜w維素和一些有機的組分開始進行明顯的熱分解。380"℃左右時,糠醛渣中的纖維素開始逐漸分解,DTA曲線出現(xiàn)較尖的峰,說明質(zhì)量減少較明顯。380"℃后,DTA曲線下降趨勢變小,可能是纖維素、一部分的木質(zhì)素和未熱解完全的半纖維素開始熱解。溫度達到550"℃后,熱解后的糠醛渣開始炭化。
陳文義等[18]通過對酸性糠醛渣進行熱解實驗發(fā)現(xiàn),升溫速率越低,物料的傳熱和傳質(zhì)就越充分,揮發(fā)分析出的也較多。添加堿金屬鈉鹽如碳酸鈉后,碳酸鈉對水分有良好的親和作用且會阻礙熱解過程中的傳質(zhì)和傳熱。半纖維素的熱解溫度為220~315"℃,在這個溫度內(nèi)的熱重曲線說明了碳酸鈉的添加阻礙了半纖維素的分解。纖維素的熱解溫度為315~400"℃,在這個溫度范圍內(nèi),碳酸鈉的加入會促進纖維素的分解,在較高的溫度下,碳酸鈉對木質(zhì)素的分解也有促進作用。
王擎等通過對熱解氣的分析,得出糠醛渣熱解的主要氣體為CO2,和前人研究一致,這可能是由于糠醛渣中含氧量較高,隨著溫度升高,羧基、醚基團和羰基等一些受熱易分解的官能團開始進行斷裂和重組過程,又促進了更多的CO2釋放作用。又對玉米芯和各種殘渣的快速熱解產(chǎn)物進行對比,發(fā)現(xiàn)了玉米芯中有著可以產(chǎn)生醛類的半纖維素物質(zhì),還含有較高的呋喃、酮類等物質(zhì)且含有較多的羧酸類物質(zhì)??啡┰壬镔|(zhì)的熱解過程就是,一些有機的大分子物質(zhì)在加熱隔絕氧氣的條件下經(jīng)一系列的斷鍵、重組等比較復(fù)雜的物理和化學變化生產(chǎn)炭和小分子量的氣體、焦油等物質(zhì),且熱解焦油的化學組分中含有較多的酚類、酮等物質(zhì),這些物質(zhì)與柴油的化學組分"""類似[19]。
王擎等研究了糠醛渣的熱解特性,用高純氮氣作為載氣對糠醛渣進行了熱重分析實驗,結(jié)果表明升溫速率和糠醛渣粒徑的增大都會使熱解向著高溫區(qū)移動,對糠醛渣在氮氣氣氛中的熱解進行動力學分析,發(fā)現(xiàn)糠醛渣熱解屬于3級反應(yīng)。
紅外快速熱解技術(shù)具有升溫速率快、傳熱快的優(yōu)勢,能減小物料內(nèi)外的溫差,降低熱解過程中的二次反應(yīng)。XU等[20]利用紅外爐對加料量為3~5"g的煤進行了熱解實驗,結(jié)果表明,紅外爐高升溫速率下煤的熱解過程中,焦油的收率達到了格金分析的1.34倍,充分驗證了紅外爐快速熱解的可行性與優(yōu)勢。本文利用了紅外快速熱解技術(shù)對500"℃、N2氣氛下糠醛渣的熱解行為進行了探究,揭示了在二次反應(yīng)較弱的前提下,糠醛渣在500"℃下的紅外快速熱解特性。
1 "實驗部分
1.1 "實驗樣品
本研究采用遼寧全康糠醛生產(chǎn)公司的糠醛渣,原料的干基含水率為54%,取200"g醛渣于105"℃"GFX-9123A空氣干燥箱中烘干24"h。烘干好的糠醛渣原料經(jīng)過SF-130萬能粉碎機破碎后,篩分出粒徑為40~80目(0.18~0.38 mm)的糠醛渣,冷卻后稱量放入干燥器中備用,在干燥器中常溫密封儲存??啡┰墓I(yè)分析和元素分析結(jié)果如表1所示
1.2""實驗儀器及方法
紅外固定床熱解裝置如圖1所示。將20"g糠醛渣樣品放入石英反應(yīng)管中,密封連接好管路,確認裝置氣密性后通入載氣吹掃。所用載氣為高純氮(體積分數(shù)>99.999%),質(zhì)量流量控制器型號為D08-8CM。設(shè)置升溫速率為25"℃·s-1,熱解終溫為500"℃,保溫時間為30"min。待糠醛渣熱解完全后,將U型管內(nèi)的液相用分析純丙酮洗出,得到混合物,加入無水硫酸鎂(AR,湖南中儲科技有限公司)干燥12"h后抽濾,轉(zhuǎn)入旋蒸蒸發(fā)儀(RE-52AA,上海振杰實驗設(shè)備有限公司),設(shè)置旋蒸溫度為30"℃,進行旋蒸,待焦油僅僅有少量流動性時停止旋蒸,用GC-MS分析。
2 "結(jié)果分析
2.1 "N2氣氛下糠醛渣熱解焦油的GC-MS分析
采用島津公司的型號為GCMS-QP2020NX氣質(zhì)聯(lián)用分析儀定性分析熱解得到的焦油的組分,此儀器利用了色譜較高的物質(zhì)分離性能和質(zhì)譜的良好匹配對應(yīng)物質(zhì)的能力來對焦油中的物質(zhì)進行較準確的定性分析。分析結(jié)果與NIST標準譜庫計算機檢索,通過對焦油特征化合物特征離子的匹配度確定化合物種類,通過特征峰面積來判斷待測物質(zhì)的相對含量。
GC-MS能同時得到所測樣品的化學成分信息和樣品在表面上的空間分布信息,并且以圖像的形式非常直觀地反映出被測物的物質(zhì)和空間分布情況。此方法操作簡單便利,具有比較高的檢測精度[21]。圖2為糠醛渣紅外快速熱解500"℃下焦油的GC-MS分析下的強度圖。分析得到的定性表和相對含量見表2。
由圖2可知,5"min前出現(xiàn)了3個峰且強度較高,3號峰強度最大。15"min前的峰強度較高,"""20"min后的峰強度逐漸微弱。
由表2可知,500"℃下糠醛渣熱解焦油中含量最多的為4-羥基-4-甲基-2-戊酮,質(zhì)量分數(shù)為14.11%。焦油組分中酚類及其衍生物含量最多,其次為呋喃及其衍生物如2-呋喃甲醛、5-甲基-2-呋喃甲醛等。酮類含量也較高,如左旋葡糖酮等。還含有少量的醇類和蒽油等。
3 "結(jié) 論
通過對糠醛渣紅外快速熱解焦油的GC-MS分析發(fā)現(xiàn),糠醛渣500"℃紅外快速熱解焦油組分中含量最多的是芳香類化合物,約占40%,其中主要是苯酚及其衍生物,呋喃及其衍生物的含量也較多,占20%左右,此外也含有大量的酮和少量的醇、吡喃和蒽油等物質(zhì)。
參考文獻:
[1] LIU L, CHANG H M, JAMEEL H, et al. Furfural production from biomass pretreatment hydrolysate using vapor-releasing reactor system [J]. Bioresource Technology, 2018, 252: 165-171.
[2]"王文燕,張光義,孟輝波,等. 糠醛渣熱解特性及熱解揮發(fā)產(chǎn)物對其燃燒煙氣原位控氮作用[J].化工學報,2021,72(11):5770-5778.
[3] QIN H, WANG W, LIU H, et al. Thermal behavior research for co-combustion of furfural residue and oil shale semi-coke [J]. Applied Thermal Engineering, 2017, 120: 19-25.
[4] MAO X, KANG Q, LIU Y, et al. Microwave-assisted pyrolysis of furfural residue in a continuously operated auger reactor: Biochar characterization and analysis [J]. Energy, 2019, 168: 573-584.
[5]"汪南方,華堅,尹華強.微波輻照糠醛渣制備活性炭及其性能研究[J].環(huán)境污染與防治,2008,30(8):8-15.
[6]"王擎,侯鳳云,孫東紅,等.糠醛渣熱解特性的研究[J].燃料化學學報,2004,32(2):230-234.
[7]"彩榮,任軍亮,徐敏強,等.廢棄糠醛渣的熱分析研究[J].鄭州大學學報,2011,32(4):81-85.
[8]"湯月亮,吳昊,閆玉麟,等.油頁巖催化熱解研究進展[J].遼寧化工,2022,51(7):994-997.
[9]"王鑫,張彪,趙麗萍,等.有氧輔助微波熱解落葉松木材的特性及產(chǎn)物分布[J].林產(chǎn)化學與工業(yè),2020,40(4):24-32.
[10]"吳爽,劉金宇,劉心好,等.生物質(zhì)微波熱解氣化技術(shù)研究進展[J]. 遼寧石油化工大學學報,2020,40(5):22-27.
[11]"毛周慶恒,張琪,黃柬皓,等.生物質(zhì)及其衍生物加氫轉(zhuǎn)化的研究進展[J].遼寧化工,2022,51(4):505-507.
[12]"梅艷陽,李文琪,龐樹聲,等.生物質(zhì)水蒸氣氛圍烘焙對后續(xù)熱解影響[J].農(nóng)業(yè)工程學報,2022,38(12):253-259.
[13]"梅艷陽,張世鵬,邵水軍,等.溫度對玉米稈烘焙及熱解的影響[J].太陽能學報,2022,43(9):363-368.
[14]"馬金鳳,曾璽,王芳,等.煤紅外快速熱解過程中床層對二次反應(yīng)的影響[J].化工學報,2020,71(2):736-745.
[15]"宋春財,胡浩權(quán),朱盛維,等.生物質(zhì)秸稈熱重分析及幾種動力學模型結(jié)果比較[J].燃料化學學報,2003,31(4):311-"315.
[16]"王擎,侯鳳云,孫東紅,等.糠醛渣熱解特性及其動力學研究[J].太陽能學報,2004,25(6):750-754.
[17]"李鵬飛,范飛,石志強,等.糠醛渣的熱解及其焦油成分研究[J].廣東化工,2014,41(20):33-34.
[18]"陳文義,蔡雨辰,孫姣,賀強.酸性糠醛殘渣熱解實驗及熱解炭性能研究[J].化學工程,2017,45(1):5-10.
[19]"范振山,張彥."秸稈氣化焦油蒸餾產(chǎn)物GC-MS與TG-DTA測定分析[J].河南理工大學學報(自然科學版),2019,38(6):70-76.
[20] XU S P, ZENG X, HAN Z"N, et al. Quick pyrolysis of a massive coal sample via rapid infrared heating[J]. Applied Energy, 2019, 242: 732-740.
[21]"胡麗莎,邱樹毅,戴怡鳳.直接進樣與頂空固相微萃取結(jié)合GC-MS分析西鳳酒中風味化合物[J].廣東化工,2022,49(16):191-194.
GC-MS Analysis of Tar from Infrared Rapid Pyrolysis of Furfural Residue
LI Jijia, SUN Ruize,"ZHANG"Yueliang, XIA"Zhihao, SONG Xingfei
(Shenyang University of Chemical Technology, Shenyang Liaoning 110142,"China)
Abstract:""The characteristics of furfural residues"are low ash content, high volatile content, and containing a small amount of N and S elements. When it burns, harmful substances such as NOx"and SO2"will be produced. If "NOx"and SO2"are not treated properly, they will cause serious pollution to the environment. In this study, a fast pyrolysis experiment of furfural residues"was conducted using an infrared rapid pyrolysis furnace with N2"as the carrier gas under 500"℃"conditions. The results showed that the tar obtained by infrared rapid pyrolysis contained a large amount of aromatic compounds, accounting for about 40%, mainly phenol and its derivatives. In addition, the content of furan and its derivatives and ketones was also high, each accounting for about 20%, and there were also small amounts of alcohols, pyrans, and anthracene oils.
Key words:""Furfural residue; Infrared rapid pyrolysis; GC-MS analysis