《生物质专题》PPT课件.ppt
《《生物质专题》PPT课件.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《《生物质专题》PPT课件.ppt(55页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、生物质热解液化及其应用(之二),第四节生物质热解液化典型技术,一、液化技术分类与比较,生物质热解液化机组一般应包括原料破碎和烘干用的预处理设备、生物质进料装置、液化反应器、气固分离装置、快速冷却装置和气体输送设备等,其中液化反应器是核心部件,它的运行方式决定了液化技术的种类。,热解液化,有气体载体,流化床,循环流化床,喷动流化床,旋转锥式,真空移动床式,烧蚀式,无气体载体,根据生物质颗粒与热载体(如石英砂)运动方式的不同,可以将热解液化反应器分为两大类:,流化床式反应器非流化床式的反应器,流化床式反应器,在这类反应器中生物质颗粒和热载体主要依靠气体运动所产生的曳力进行碰撞和混合,以实现动量和热
2、量的交换;优点主要是不含运动部件,结构较为简单,工作可靠性大,运行寿命长等;缺点是流化气体的引入提高了系统的运行能耗,因为这部分外加气体也会经历加热和冷却的工艺过程,此外,流化气体还稀释了热解产生的不可冷凝气体,使其热值大为降低,为其应用带来了困难。,流化床概念,流化床是指在一个设备中,将颗粒物料堆放在分布板上,当气流由设备下部通入床层,随着气流速度加大到某种程度,固体颗粒在床内会产生沸腾状态,这种床层称为流化床。,流化过程及原理,1第一阶段固定床,湿物料进入床层,先落在设备底部设有金属制的多孔板(又分布板)上,在热气流未足以使其运动时,物料颗粒层虽与气流接触,但固体颗粒不发生相对位置的变动,
3、称之固定床。,流体空塔速度v0,2.第二阶段流化床阶段,当通入的气流速度进一步增大,增大到足以把物料颗粒吹起,使颗粒悬浮在气流中自由运动,物料颗粒间相互碰撞、混合,床层高度上升,整个床层呈现出类似液体般的流态,这时,再增加流速,压力降亦保持不变。,G:颗粒的平均重量;A:床层横截面的面积。,流化床阶段的特征,1、流化床层有一个不太稳定的上界面,界面以每秒钟数次的频率上下波动。2、床层中出现一部分气体以鼓泡的形式高速流过床层,另一部分则以渗流的形式流过颗粒较为密集的乳化相。3、床层中固体颗粒相互之间作剧烈的相对运动,发生强烈的混合和搅拌。4、整个床层具有象流体一样的特性:,(1)密度比床层密度小
4、的物体能浮在床层的上面。(2)床层倾斜,床层表面仍能保持水平;(3)床层中任意两截面间的压差可用静力学关系式表示(p=gL,其中和L分别为床层的密度和高度)(4)有流动性,颗粒能像液体一样从器壁小孔流出;(5)联通两个高度不同的床层时,床层能自动调整平衡。,流化床类似液体的特性,气流流速继续增加,当气流速度大于固体颗粒的沉降速度,这时,床层高度大于容器高度,固体颗粒被气流带走,空隙度增加,床层压力减少。这种当流速增大到某一数值,使流速对物料的阻力和物料的实际重量相平衡的流速,称为“悬浮速度”、“最大流化速度”、“带出速度”,当气流速度稍高于“带出速度”,被干燥物料则被气流带走,这一阶段称之为气
5、流输送阶段。,3第三阶段气流输送,非流化床式的反应器:,在这类反应器中生物质颗粒和加热载体主要依靠自身的位移运动进行碰撞和混合,以实现动量和热量的交换;优点是极少或不需要外加气体,因而降低了系统的运行能耗,避免了可燃气体的稀释;缺点是反应器含有运动构件(如旋转锥等),而运动构件一般又都需要在高温和高粉尘环境下作悬臂旋转,故而对材料和轴承的耐热性、耐磨性、密封性等要求相当高。,二、热解液化典型技术介绍,1.流化床式,如图所示为采用外部电加热提供热解热源的一种流化床式生物质热解液化装置的工艺流程。,生物质经风干、磨碎、筛分预处理后成为粒径小于一定值(如1mm)的颗粒物料,然后通过可调速的螺旋进料器
6、送入液化反应器,物料喂入点一般要伸入反应床的内部。流化床反应器的床料兼热载体是沙子,流化介质为热解生成的气体(启闭阶段需要用氮气代替),它由空气压缩机泵入可控的电加热器,经过预热后再均匀分布地吹入床内。,流化介质进入床内时的温度不能过高,一般应控制在600以内,否则部分生物质物料将会受到过热热解,不利于提高生物油的产率。但生物质热解过程又是一个不断吸热的过程,因此,仅靠电加热器预热后的流化介质的热焓难以连续为进入床内的生物质提供热解所需要的全部热源,同时也为了避免床身壁面温度梯度过大而导致可冷凝气体在反应床内壁凝结,所以,在流化床反应器的床身、联结管道和旋风分离器的外壁均需敷设一定功率的电加热
7、元件。,流化床动力学设计的关键是要将反应器中热解生成的炭吹走,而热载体沙子则要保留在反应床内,以减少反应床内的热量损失这就需要仔细选择和匹配固体颗粒(沙子和生物质)的粒径、流化速度和床层结构参数。流化床内的反应温度由热电偶进行多点测量,并控制在最佳反应温度之内(如450 550),反应压力为微正压(如1.05.0 kPa)。,反应产物流经旋风分离器首先分离掉炭,剩下的气体产物被送入冷凝器进行强制冷凝,其中可冷凝的气体则被冷凝为生物油而储集在冷凝器的下部,至一定程度后用专门的容器进行收集和储藏,而不可冷凝的气体则通过过滤器过滤后,一部分送入循环气体压缩机中用作流化床反应器的流化介质,另一部分或用
8、作生物质原料烘干用的气体燃料,或作他用。,2循环流化床式,循环流化床式生物质热解液化装置的工艺流程,它与流化床式生物质热解液化装置的区别:,主要是将热解液化获得的炭粒送入流化床反应器底部的常规沸腾床,其燃烧后获得的高温烟气一部分作为流化介质均匀分布地吹入床内,基于上述同样的道理,作为流化介质的高温烟气进入床内时的温度也不能过高,一般控制在600以内,剩下的高温烟气则可以在特制的流化床反应器外壁空心夹套中流过,为热解反应补充提供所需要的热量。,理论和经验证明,只要反应器各个部分设计得巧妙,利用副产物热解焦炭和热解气体的燃烧热,完全可以为热解反应提供足够的热量。,循环流化床生物质热解液化装置的最大
9、特点是将提供反应热量的燃烧室和发生热解反应的流化床反应器合为一体,充分利用了副产物热解焦炭和热解气,使生物质热解液化实现热量自给,从而有效降低了生物油的生产成本,提高了热解液化技术的市场竞争力。,3喷动流化床式,这种喷动流化床不同于传统的喷动流化床,其结构特点是在传统喷动床的中央位置放了一根导向管,强制将中央喷动区和环形流化区分开,从而避免喷动区和流化区之间的气固错流,避免在气流减小或床层高度增加时导致喷泉不稳定甚至消失现象的出现。这种喷动流化床的显著优点是:气固滑移速度增大,从而增强了气固相间的混合强度和传热传质效果,并进而改善了生物质热解液化的效果;颗粒运动更有规律,从而容易控制固相滞留时
10、间;未反应完全的生物质半焦会在中央喷动区和环形流化区之间进行循环,从而提高了碳的转化率。,与流化床装置一样,喷动流化床也可以改造设计成循环喷动流化床,即在喷动流化床的下部设置一个燃烧室,利用焦炭燃烧获得的高温烟气作为流化介质,并为生物质热解提供所需的热量。,4旋转锥式,它主要由内外两个同心锥共同组成,内锥固定不动,外锥绕轴旋转。生物质颗粒和经外部加热的惰性热载体如沙子经由内锥中部的孔道喂入到两锥的底部后,由于旋转离心力的作用,它们均会沿着锥壁作螺旋上升运动。同时,又由于生物质和沙子的质量密度差异很大,所以,它们作离心运动时的速度也会相差很大,两者之间的动量交换和热量交换由此得以强烈进行,从而使
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 生物质专题 生物 专题 PPT 课件
![提示](https://www.31ppt.com/images/bang_tan.gif)
链接地址:https://www.31ppt.com/p-5554011.html