昆山市生物质颗粒燃烧性能测试

    昆山市生物质颗粒燃烧性能测试:
    实验结果
        生物质燃料具有高的含氧量和高的**挥发分,将在燃烧阶段产生大量的挥发物气体。既发生在燃料加热热解过程释放的挥发分气相燃烧,同时在焦炭氧化过程发生固体多相燃烧。挥发分的燃烧非常迅速,几乎同挥发分析出速度一样,而焦炭的氧化则要慢得多。生物质燃烧可分为3个阶段,*1个阶段为脱水阶段,*2个阶段为挥发分析出燃烧阶段,*3个阶段为焦炭燃烧阶段。
    生物质颗粒在不同升温速度下的燃烧特性
        助燃气体为含氧量为20%的氧气与氮气混合气体,由生物质颗粒在不同升温速度的条件下燃烧的TG和DSC曲线可知,升温速度对生物质颗粒燃烧有较大的影响。随着升温速度不断增加,不同种类的生物质颗粒的燃尽温度都有所增加。生物质颗粒的燃烧较终残余物质量也随着升温速度不断提高开始增加,但是增加的幅度不是很明显,其中当升温速度设置为20℃·min-1时,生物质颗粒的燃烧较终残余物质量较大。升温速度的提高使生物质的失重速率也随之提高。升温速度为30℃·min-1时的失重速率远远大于其他2种升温速度,TG曲线也比其他2种更为光滑。
        升温速度对于生物质颗粒的DSC曲线也有明显的影响。在采取较低的升温速度时,不同种类的生物质燃烧都呈现出2个明显的放热峰。随着升温速度的不断提高,原本2个较为明显放热波峰开始相互重叠。**个放热波峰出现时的温度开始增加。其中锯末颗粒,在升温速度为20℃·min-1时,2个明显的放热波峰已经变为1个放热峰。其他3种的生物质颗粒的DSC曲线在升温速度为30℃·min-1时,2个放热波峰已经不是很明显了,其中秸秆颗粒的DSC曲线的放热波峰几乎变为1个。
    生物质颗粒在不同氧含量中的燃烧特性
        由升温速度为20℃·min-1,不同种类的生物质颗粒在含氧量分别为15%、20%、33%时燃烧的TG和DSC曲线可以,不同的含氧量对生物质颗粒燃烧的TG和DSC曲线较为明显的影响。
        助燃气体中的含氧量不断增加,使不同种类的生物质颗粒的燃尽温度都有所降低。而对于不同种类的生物质颗粒的燃烧较终残余物质量的影响则不尽相同。含氧量的变化对于锯末颗粒和稻壳颗粒较终残余物质量影响较小,这两种生物质颗粒的较终残余物质量基本保持不变。而对于刨花颗粒,燃烧在含氧量为20%时的较终残余物质量较大。秸秆颗粒随着含氧量的不断提高,较终残余物质量也不断增大,在含氧量为33%时达到较大。
        含氧量的不同对于失重速率的影响也有所不同,锯末颗粒、刨花颗粒和稻壳颗粒随着含氧量的增加,失重速率也不断加大。其中,刨花颗粒和稻壳颗粒的失重速率在含氧量为15%和20%时变化不大。但是当含氧量提高为33%时,这两种生物质颗粒的失重速率明显变大。含氧量的提高对秸秆颗粒的失重速率的影响则较小,秸秆颗粒的失重速率基本保持不变。
        含氧量对于生物质颗粒的DSC曲线有明显的影响。助燃其他的含氧量不断增加,不同种类的生物质颗粒的放热峰值也随之不断提高,当含氧量为33%时,生物质颗粒燃烧的放热峰值达到较大。而放热峰值达到较大时的温度也随含氧量的增加逐渐降低,在含氧量为33%时,温度较低。
        含氧量的不同,对于不同种类的生物质颗粒的DSC曲线的波峰的影响也不相同。含氧量的变化对锯末颗粒的DSC曲线的波峰影响较小,锯末颗粒的DSC曲线始终呈现1个放热波峰。刨花颗粒在含氧量较低时,DSC曲线呈现出2个明显的放热波峰。而在含氧量为33%时,则只有1个放热波峰。稻壳颗粒的DSC曲线的放热波随着含氧量增大,开始变陡,放热速率逐渐增大。随着含氧量的增加秸秆颗粒的DSC曲线的放热波峰,逐渐明显起来。而它的放热峰值在含氧量为33%,达到较大。



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