生物质液化燃料技术.ppt
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1、第一节 生物质热解液化原理第二节 生物质热解液化技术第三节 生物质直接液化技术,第六章 生物质液体燃料技术,主要教学内容及要求:,了解:生物质液化装置类型和特点,我国生物质热解液化技术的研究现状,生物油的特点、精制方法与应用途径,理解:生物质热裂解原理,影响生物质热分解的主要因素,生物质直接液化过程中的化学变化及产物 掌握:生物质热裂解的概念,生物质热裂解的工艺类型和主要运行参数,生物质热解液化的工艺流程熟练掌握:生物质热裂解的工艺类型和主要运行参数,第1节 生物质热裂解原理,1.1 生物质热裂解概念,生物质热裂解:生物质通过热化学转换,生成液体生物油、可燃气体和固体生物质炭3类物质的过程。控
2、制热裂解条件(反应温度、升温速率、添加助剂等)可以得到不同热裂解产品。,1.2 生物质热裂解的工艺类型及主要运行参数,热裂解技术与气化技术的差异,1.3 生物质热裂解原理分析,(一)反应进程分析生物质的热裂解(慢速)大致分为4个阶段:脱水阶段(室温150):物料中水分子受热蒸发,物料化学组分几乎不变。预热裂解阶段(150300):物料热分解反应比较明显,化学组成开始发生变化。半纤维素等不稳定成分分解成CO、CO2和少量醋酸等物质。,固化分解阶段(300600):物料发生复杂的物理、化学反应,是热裂解的主要阶段。物料中的各种物质相应析出,生成的液体产物中含有醋酸、木焦油和甲醇,气体产物中有CO、
3、CO2、H2、CH4等。物料虽然达到着火点,但由于缺氧而不能燃烧,不能出现气相火焰。炭化阶段:CH、CO键进一步断裂,排出残留在木炭中的挥发物质,随着深层挥发物向外层的扩散,最终形成生物炭。以上几个阶段是连续的,不能截然分开。快速裂解的反应过程与此基本相同,只是所有反应在极短的时间内完成,液态产物增加。,(二)热解过程中生物质成分分析,生物质中主要成分及其分解产物主要成分:3种主要组成物纤维素、半纤维素、木质素一些可溶于极性或弱极性溶剂的提取物。纤维素是构成植物细胞壁的主要成分。在植物细胞壁中,纤维素总是和半纤维素、木质素等伴生在一起。,纤维素是-D-葡萄糖通过C1C4苷键连接起来的链状高分子
4、化合物,是一种结构上无分枝、分子量很大、性质稳定的多糖。半纤维素是一大类结构不同的多聚糖的统称,聚合度 较低。本质素是由苯基丙烷结构单元通过碳-碳键连接而成的具有三维空间结构的高分子聚合物,其性质极为稳定。,纤维素,本质素,3种组份常被假设独立进行热分解。半纤维素主要在225350分解,纤维素主要在325375分解,木质素在250500分解。热分解时形成的主要气体成分为:CO2(9.6%),CO(50.9%),CH4(37.5%),乙烯和其它饱和碳氢化合物2.0%;液体提取物主要有萜烯、脂肪酸、芳香物和挥发性油组成。,分解产物,温度高于500,纤维素和半纤维素将挥发成气体并形成少量炭;木质素隔
5、绝空气高温分解可得到木炭、焦油、木醋酸和气体产物。木质素的稳定性较高,热分解温度是350450,而木材开始强烈热分解的温度是280290。木质素中的芳香族成分受热时分解比较慢,主要形成炭。,生物质分解的过程与途径(以纤维素为例)纤维素受热分解,聚合度下降,甚至发生炭化反应或石墨化反应,整个过程大致分为4个阶段:第1阶段:25150,纤维素的物理吸附水解吸;第2阶段:150240,纤维素大分子中某些葡萄糖开始脱水;第3阶段:240400,葡萄糖苷键开始断裂,一些碳氧和碳碳键也开始断裂,并产生一些新的产物和低分子的挥发性化合物;第4阶段:400以上,纤维素大分子的残余部分进行芳环化,逐步形成石墨结
6、构。纤维素石墨化可用于制备耐高温的石墨纤维材料。,纤维素分解途径热裂解产物:CO、CO2、H2、炭、左旋葡萄糖以及一些醛类、酮类和有机酸等。醛类化合物及其衍生物种类较多,其中羟乙醛(乙醇醛)是纤维素热裂解的一种主要产物。慢速热裂解使一次产物在基质内的滞留期加长,从而导致左旋葡萄糖转化为炭;纤维素的闪速热裂解实际上排除了炭生成的途径,使之完全转化为焦油和气体;,(三)物质、能量传递分析,二,一次裂解热量首先传递到颗粒表面,再由表面传到颗粒内部。热解过程由外层到内层逐渐进行,物质颗粒被加热的部分迅速分解成木炭和挥发组分。挥发组分由可冷凝气体和不可冷凝气体组成,可冷凝气体经过快速冷凝得到生物油。一次
7、裂解反应生成了生物质炭、一次生物油和不可冷凝气体。,二次裂解在多孔生物质内部的挥发组分将进一步裂解,形成不可冷凝的气体和热稳定的二次生物油;同时,当挥发组分气体离开生物质颗粒时,穿越周围的气相组分,在这里进一步裂化分解,称为二次裂解反应。反应器的温度越高,且气态产物的停留时间越长,二次裂解反应越严重。快速冷却一次裂解产生的气态产物可以抑制二次热解反应的进行。,1.4 生物质热解过程的影响因素,温度的影响随温度升高,木炭的产率减少,可燃气体产率增加。为获得最大生物油产率,最佳的温度范围为400600。,影响要素:反应条件、原料特性(一)反应条件的影响,原理:生成气体反应的活化能最高,生成生物油反
8、应的活化能次之,生成炭的活化能最低。热解温度越高,越有利于热解气和生物油的转化。热解温度高,随着挥发物析出,一次反应进行得更为彻底,炭产率降低;随热解温度升高,挥发物中越来越多的大分子的生物油通过二次裂解反应生成小分子气体烃,从而使得燃气产率显著增加。,(2)升温速率的影响升温速率增加,物料颗粒达到热裂解所需温度的响应时间变短,有利于热裂解;同时颗粒内外的温度差变大,传热滞后效应会影响内部热裂解的进行。提高升温速率,热解反应途径和反应速率都会发生改变,并进而导致固相、液相和气相产物都有很大改变。当升温速率增高时,焦油的产量将显著增加,而木炭产量则大大降低;反之,低温、低传热速率(长滞留时间)时
9、,木炭产量增加。,不同升温速率下的裂解产物:,慢速热裂解:低温、长滞留期,主要用于最大限度地增加炭的产量,其质量产率和能量产率分别可达到30%和50%(质量分数);常规裂解:温度小于600,采用中等反应速率,其生物油、不可冷凝气体和炭的产率基本相等;,不同升温速率的裂解产物:,闪速热解:温度在500650范围内,主要用来增加生物油的产量,其生物油产率可达到80%(质量分数);同样的闪速热裂解,若温度高于700,在非常高的反应速率和极短的气相滞留期下,主要生成气体产物,产率高达80%(质量分数)。当升温速率极快时,半纤维素和纤维素几乎不生成炭。,固相及气相滞留期在给定颗粒粒径和反应温度条件下,为
10、使生物质彻底转化,需要很小的固相滞留期。原因:生物质加热时固体颗粒因化学键断裂而分解。在分解初始阶段,形成产物有挥发分,以及高相对分子量的产物,它们在颗粒内部与固体颗粒和炭进一步反应,此二次反应受挥发产物在颗粒内和离开颗粒的质量传递率影响;当挥发分离开颗粒后,焦油和其它挥发物还将发生二次裂解。,压力压力的大小将影响气相滞留期,从而影响二次裂解,最终影响热裂解产物产量分布。较高的压力下,挥发产物的滞留期增加,二次裂解较大;而在较低压力下,挥发物可以迅速从颗粒表面离开,限制了二次裂解的发生,可增加生物油产量。,含水率的影响生物质水分含量将直接影响热解时间和所需热量。水分的存在对液体的理化特性有影响
11、,并可能导致在液体萃取过程中出现油相和水相的分离。当生物质含水率较高时,热解所需时间较长,且热解所需的热量也要增加。水分含量过低亦有不良影响,如对于木材干馏操作,会降低木炭的产量和机械强度。,催化剂的影响碱金属碳酸盐能提高气体、炭的产量,而降低生物油的产量,而且能促进原料中氢释放,使气体产物中的H2/CO增大;钾离子能促进CO,CO2的生成,但几乎不影响水的生成。氯化钠能促进纤维素反应生成水、CO和CO2。氢氧化钠可提高油产量,抑制焦炭的产生,特别是增加了可抽提物质的含量,其中以极性化合物为主;加氢裂解能增加生物油的产量,并使油的分子量变小;活性氧化铝、天然硅酸盐催化剂的作用下,油产量均能提高
12、。,(二)生物质原材料特性的影响,生物质种类、形状、粒径分布等特性对生物质热裂解行为及组成有着重要的影响。热解气体中CO,CO2,H2含量高,热解生物油组分中极性物成分(酚类)含量高。,(1)生物质种类的影响:含木质素多者炭产量较大,半纤维素含量多者炭产量低;木质素热裂解所得到的液态产物热值最大;木聚糖热裂解所得到的气体热值最大。灰分越高越不利于生物油的生成。灰分可能以催化剂的方式促进热解挥发分的二次裂解。,(2)生物质尺寸的影响:生物质尺寸小对生成生物油有宜。热裂解制取生物油的实际操作中选用小于1mm的生物质颗粒。原因:粒径1 mm时,热裂解过程受反应动力学速率控制,而当粒径1 mm时,颗粒
13、将成为热传递的限制因素。当大的颗粒从外面被加热时,颗粒表面的加热速率则远远大于颗粒中心的加热速率,在颗粒的中心发生低温热裂解,产生过多的炭,随着生物质粒径的减小,炭的生成量也减小。,(3)木材组织结构的影响:木材是各向异性的,这样的形状与纹理将影响水分的渗透率,影响挥发产物的扩散过程。原因:木材的纵向渗透率远远高于横向渗透率。木材热裂解过程中,大量挥发物的扩散主要发生在与纹理平行的表面,而垂直方向的挥发物较少,这样在不同表面上热量传递机制差别会较大。,第2节 生物质热裂解液化技术,生物质热裂解液化是在缺氧的条件下,在中温(500650)、高加热速率(1000/s)和蒸汽停留时间极短(小于2s)
14、的条件下,将生物质直接热解,产物再迅速淬冷(通常在0.5s内急冷到350以下),使中间液态产物分子在进一步断裂生成气体之前冷凝,从而得到液态的生物油。,生物质热裂解液化产品产率:生物油产率可高达70%80%(质量分数)。气体产率随温度和加热速率的升高及停留时间的延长而增加;较低的温度和加热速率导致物料炭化,生物质炭产率增加。生物质热裂解液化技术最大的优点在于:生物油易于存储和运输,不存在产品就地消费的问题。,2.1生物质热裂解液化的工艺流程,水分含量10%旋转锥0 200m;粒径02mm(流化床);传输床或循环流化床0 6mm 快速升温(103105K/s)合适的反应温度(500600)短气相
15、滞留时间(2s)高效炭粒分离 热解气快速冷凝,干燥温度 120130.物料含水率低于 10.0wt.%.,drying in system,热解工艺流程干燥,feeding in system,进料系统包括两级进料器.一级低速运转大量喂料,二级较高速运转无障碍喂料。,热解工艺流程进料,pyrolysis in system,裂解参数:加热速率(103104 k/s)中温裂解(450550)短滞留时间(2s),热解工艺流程热解,charcoal separation in system,旋风分离器中气体流速 2025m/s.对粒径大于20 的颗粒分离率超过95%.,热解工艺流程气固分离,cond
16、enser in system,生物油喷雾法使裂解快速冷却冷水浴换热降温.,热解工艺流程冷凝,2.2 生物油的性质,概念:生物油是指在中温(500600)、隔绝氧气的条件下将生物质颗粒物迅速加热使其裂解,再迅速冷凝后得到的液体。,生物油的理化性质:有色液体,其颜色与原料种类、化学成分及含有细炭颗粒的多少有关,从暗绿色、暗红褐色到黑色;具有独特的气味,类似含有酸的烟气味。组成和理化性质受原料种类和反应器类型等因素,以及反应温度、升温速率、蒸汽在反应器中停留时间、冷凝温度、降温速率等反应参数的影响。,生物油成分生物油成分非常复杂。化学组成主要是醛、酮、羧酸、糖类和水等;不能和甲苯、苯等烃溶剂互溶,
17、但可溶于丙酮、甲醇、乙醇等溶剂;具有酸性(pH2.03.5)和腐蚀性;性质不稳定,易于聚合。,生物油黏度范围很宽,动力黏度为5350mPas,并与温度和含水量有关。生物油含氧量和含水量较高。如木屑生物油含氧量高达35%以上,含水量高达20%以上,密度11301230kg/m3。可燃性液体,高位热值为1725MJ/kg,是中热值燃料。与石油相比,生物油中硫、氮含量低,灰分小,对环境污染小。,生物油与焦油的差别用快速热裂解工艺制得的生物油称为一次油,慢速热裂解或气化工艺产生的焦油称为二次油,二者在性质上存在较大的差异。焦油和黏度、凝固点比生物油高得多,密度、灰分、含氮量也都比生物油大。,2.3 生
18、物油改性处理,原因:生物因其含水量和含氧量高,氢碳比低,故热值较低;不饱和物(如醛)的存在使其稳定性差不易贮存,在受热时也易分解结焦。要利用生物油替代化石燃料,必须进行精制和优化。对于生物质裂解油精制的方法包括:加氢重整(催化加氢、热加氢)、催化裂解等。,加氢重整是指生物油在较高压力和较高氢分压条件下,在催化剂的作用下将氧转化为水,同时将大分子化合物裂解为小分子。反应中催化剂可采用硫化的Co-Mo或Ni-Mo/A12O3。如在高压(1020 MPa)下加入H2(或CO),采用Co-Mo、Ni-Mo及其氧化物做催化剂,去除生物油中氧(生成H2O或CO2)和降低重馏分的分子质量。为了避免油的焦化造
19、成的强烈热聚合反应(减少结焦的形成),通常需要在适当的温度(200左右)下以供氢溶剂做预加氢处理,提高其热稳定性。,生物油中氧含量高,脱氧需要较长的反应时间,所得产品处于汽油与柴油的蒸馏范围。加氢处理分为完全加氢和不完全加氢。完全加氢用于取得高等级的碳氢化合物,不完全加氢用来增加生物油的稳定性。现存问题:加氢法设备和处理成本高,而且操作中易发生反应器堵塞,催化剂严重失活等问题。,催化裂解是把大多数小分子含氧化合物转化为甲烷基苯类化合物,生物油经处理后脱氧(脱羧)、脱水变成轻烃(C1C10)组分,其馏程包含在汽油馏程中。多余的氧以HO2,CO2或CO的形式除去。特点:由于脱氧的过程中同时也消耗氢
20、(生成HO2),精制油得率比催化加氢低,但反应可在常压下进行,也不需用还原性气体。一般采用ZSM-5型沸石为催化剂进行生物油的低压催化剂处理。沸石本身在使用过程中存在焦化(表面焦炭层的沉积)问题,虽然可再生反复使用,但催化效果会降低。催化裂解被认为是加氢法经济的替代方法。,2.5 生物质热裂解液化装置,国际上常见的反应器类型:回转窑反应器(包括旋转锥、旋转螺旋反应器)、流化床反应器(包括鼓泡床和循环床)夹带流反应器、真空反应器、固定床反应器(包括丝网反应器)、烧蚀板反应器、烧蚀涡流反应器等。,(一)旋转锥裂解反应器:,工作过程:经预处理的固体生物质混同预热的热载体(砂)进入旋转锥底部,外部旋转
21、锥壳以1r/s转速绕轴旋转。由离心力和摩擦力带动固体颗粒(热砂和生物质颗粒)在内部固定锥壳和外部旋转锥壳之间的缝隙中旋转上升。在此过程中,生物质被迅速裂解,当到达锥顶时刚好反应结束,生成的蒸汽经由导出管进入旋风分离器,分离炭后,猝冷凝结成生物油。,荷兰 BTG,1)技术特点:旋转锥式反应器 2)示范工厂:日处理50吨原料,生物油用于燃烧发电 3)棕 榈 壳:产油率60%、热值1719MJ/kg,荷兰Twente大学反应工程系于BTG研究所联合研制。,旋转锥裂解反应器操作:通过调解燃料量和配风比可以控制床温;通过调解旋转锥的转速可以传热速率;通过调解锥壳之间的间隙可改变床容积,从而控制裂解蒸汽的
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