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生物質(zhì)氣化產(chǎn)生的焦油的數(shù)量與反應(yīng)溫度、加熱速率及燃?xì)庠诜磻?yīng)器內(nèi)的停留時(shí)間長(zhǎng)短有關(guān)。實(shí)驗(yàn)研究發(fā)現(xiàn):焦油的產(chǎn)量隨著溫度的增加而達(dá)到一個(gè)da值(在500℃左右時(shí),焦油產(chǎn)量gao),之后隨著氣化反應(yīng)溫度的升高,焦油發(fā)生熱裂解,其數(shù)量隨之減少。這是由于在較低的溫度下,焦油的析出速率大于焦油的裂解速率,當(dāng)溫度升高時(shí).焦油的析出速率和裂解速率都有所增加,但對(duì)后者的影響程度明顯大于前者,從而出現(xiàn)了上述現(xiàn)象。給出了不同氣化反應(yīng)溫度下的焦油生成量。
據(jù)測(cè)定,焦油占可燃?xì)饽芰康?%~l5%在低溫下難以與可燃?xì)庖坏辣蝗紵?,生物質(zhì)氣化爐環(huán)評(píng),故大部分焦油的能量被白白浪費(fèi)。由于焦油在低溫下凝結(jié)成液體,容易和水、焦炭顆粒粘合在一起,堵塞輸氣管道、閥門等下游設(shè)施.加之其難以完全燃燒,產(chǎn)生的炭黑對(duì)內(nèi)燃機(jī)、燃?xì)廨啓C(jī)等燃?xì)庠O(shè)備損害相當(dāng)嚴(yán)重,因此在發(fā)展用生物質(zhì)氣化來(lái)進(jìn)行電力和熱能生產(chǎn)過程中,熱燃?xì)獾膬艋顷P(guān)鍵的步驟之一。在生物質(zhì)氣化發(fā)電系統(tǒng)中,焦油含量在0.02~0.5g/Nm3范圍內(nèi)是可以接受的。但目前的氣化技術(shù)將原始?xì)庵械慕褂秃靠刂圃?.5~2g/Nm3以下非常困難。
生物質(zhì)氣化及發(fā)電技術(shù)在發(fā)達(dá)國(guó)家已受到廣泛重視,如奧地利、丹麥、芬蘭、法國(guó)、挪威、瑞典和美國(guó)等國(guó)家生物質(zhì)能在總能源消耗中所占的比例增加相當(dāng)迅速。奧地利成功de推行了建立燃燒木材剩余物的區(qū)域供電站的計(jì)劃,生物質(zhì)能在總能耗中的比例由原來(lái)大約2%~3%增到目前的25%。到目前為止,該國(guó)已擁有裝機(jī)容量為1~2MWe的區(qū)域供熱站80~90座。瑞典和丹麥正在實(shí)施利用生物質(zhì)進(jìn)行熱電聯(lián)產(chǎn)的計(jì)劃,使生物質(zhì)能在轉(zhuǎn)換為高品位電能的同時(shí)滿足供熱的需求,以大大提高其轉(zhuǎn)換效率。一些發(fā)展中國(guó)家,隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展也逐步重視生物質(zhì)的開發(fā)利用,增加生物質(zhì)能的生產(chǎn),擴(kuò)大其應(yīng)用范圍,提高其利用效率。、馬來(lái)西亞以及非洲的一些國(guó)家,都先后開展了生物質(zhì)能的氣化、成型固化、熱解等技術(shù)的研究開發(fā),并形成了工業(yè)化生產(chǎn)。
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