BiomassabränslenI Thailand förbränner huvudsakligen fast avfall från jordbruk och träbearbetning. Baserat på lågkolekonomi, maktbrist och miljöföroreningar, gjorde Thailand regeringen planer på att utveckla ren förnybar energi. Denna passage lägger fram den ultimata analysen, den närmaste analysen och askfusionspunktanalysen av risskal, majskolv, bagasse, palmfiber, palmskal, palmolja tom gäng och eukalyptusbark, som tillhandahåller testdata för att utveckla marknaden för biomassa i kraftproduktion i marknaden i marknaden i Thailand.
1.1 Ultimat analys av biomassabränsle som mottagen basis
Bränsletyp | C | H | O | N | S | Cl |
Risskal | 37.51 | 3.83 | 34.12 | 0,29 | 0,03 | 0,20 |
Majskolv | 13.71 | 0,81 | 35.04 | 0,31 | 0,03 | 0.11 |
Bagass | 21.33 | 3.06 | 23.29 | 0,13 | 0,03 | 0,04 |
Palmfiber | 31.35 | 4.57 | 25.81 | 0,02 | 0,06 | 0,15 |
Palmskal | 44.44 | 5.01 | 34.73 | 0,28 | 0,02 | 0,02 |
Efb | 23.38 | 2,74 | 20.59 | 0,35 | 0,10 | 0,13 |
Eukalyptusbark | 22.41 | 1.80 | 21.07 | 0,16 | 0,01 | 0,13 |
Jämfört med kol är C -innehållet i biomassabränsle lägre; H -innehållet är liknande. O Innehållet o är mycket högre; N och S -innehållet är mycket lågt. Resultatet visar att CL -innehållet är ganska annorlunda, med risskal 0,20% och palmskrov endast 0,02%.
1.2 Proximal analys av biomassabränsle
Bränsletyp | Aska | Fukt | Flyktig | Fast kol | Gcv kj/kg | Ncv kj/kg |
Risskal | 13.52 | 10.70 | 80.36 | 14,90 | 14960 | 13917 |
Majskolv | 3,70 | 46.40 | 84.57 | 7.64 | 9638 | 8324 |
Bagass | 1.43 | 50.73 | 87.75 | 5.86 | 9243 | 7638 |
Palmfiber | 6.35 | 31.84 | 78.64 | 13.20 | 13548 | 11800 |
Palmskal | 3.52 | 12.00 | 80.73 | 16.30 | 18267 | 16900 |
Efb | 2.04 | 50,80 | 79.30 | 9.76 | 8121 | 6614 |
Eukalyptusbark | 2.45 | 52,00 | 82.55 | 7.72 | 8487 | 6845 |
Förutom risskal är askinnehållet i Biomassbränslet i vila så lågt som mindre än 10%. Flyktig materia av torr askfri bas är mycket hög, från 78,64% till 87,75%. Risskal och palmskal har de bästa tändegenskaperna.
2009 kontrakterade biomasspanntillverkaren Taishan Group en kraftverkspanna som brände palmfiber och EFB i Thailand. Biomassbränslena är en 35 ton/h medellång temperatur och medium tryck Steg GREALER. Designblandningsförhållandet mellan palmfiber och EFB är 35:65. Biomassbränslen Boiler antar tvåstegs hydrauliska fram- och återgående rist för att separera torkområdet från förbränningsområdet. I det första steget som återgår till risten utstrålas bränslet av främre bågen, där vatten drivs bort. Efter första steget sprider reprocating-ryttning luft och cirka 50% av torkade fina fibrer blåses in i ugnen. Vilddelen faller på det andra steget som återgår till risten för förbränning. Palmfiber och palmolja tom grupp har stark koksegenskap.
Under 2017 gjorde vi ytterligare 45 ton/h underhög temperatur och underhögt tryckkraftspanna i Thailand. Vi förbättrade tidigare π-formad layout till ny M-typlayout. Biomassbränslespannan är uppdelad i ugn, kylkammare och superheaterkammare. Övre ekonomiserare, primär luftförvärmare, nedre ekonomiserare och sekundär luftförvärmare är i svansaxeln. Askhoppare ligger under kylkammaren och superheaterkammaren för att samla flygaska och minska risken för superheater coking.
1.3 Analys av askfusionsegenskaper
Bränsletyp | Deformationstemperatur | Mjukningstemperatur | Hemisfärisk temperatur | Flytande temperatur |
Risskal | 1297 | 1272 | 1498 | 1500 |
Majskolv | 950 | 995 | 1039 | 1060 |
Bagass | 1040 | 1050 | 1230 | 1240 |
Palmfiber | 1140 | 1160 | 1190 | 1200 |
Palmskal | 980 | 1200 | 1290 | 1300 |
Efb | 960 | 970 | 980 | 1000 |
Eukalyptusbark | 1335 | 1373 | 1385 | 1390 |
Askfusionspunkten för risskal är den högsta, medan majskolv och palmolja tomma gäng är den lägsta.
1.4 Diskussion
Högt kalorivärde på risskal och palmskal ökar förbränningstemperaturen i ugnen och minskar strålningsytor. På grund av låg fuktinnehåll kan det effektivt minska värmeförlusten på grund av avgaser och förbättra den termiska effektiviteten. Kloren i risskal är emellertid hög, och flyktig KCl är lätt att kondensera och koks i superheaterområdet. Palm Shell har ett högt kalorivärde, låg askfusionspunkt och högt K -innehåll i aska. Det är nödvändigt att rimligen justera arrangemanget av förbränning och värmningsyta, eller för att blanda andra bränslen med lågt kalorivärde för att minska rökgasstemperaturen i ugn och superheater.
Majs kolv, palmfiber och palmolja tom grupp har hög Cl och K och låg askfusionspunkt. Därför ska det lättkokande området anta legeringsstål med stark korrosionsbeständighet (såsom TP347H).
Bagasse och eukalyptusbark har högre fuktinnehåll, högre värmeförlust på grund av avgaser och lägre termisk effektivitet. Ordna rimlig strålande och konvektiv uppvärmningsyta, öka ugnsuppvärmningsytorna och superheater bör ha tillräckligt med temperatur och tryck. Det är nödvändigt att välja legeringsstål med stark korrosionsbeständighet för superheater.
1.5. Slutsats och förslag
(1) Risskal och palmskal har låg fukt, högt kalorivärde, flyktigt material och asksmältpunkt, så att det kan blandas med andra lågkvalitetsbränslen för att förbättra panneffektiviteten.
(2) majskolv, palmfiber och palmolja tom grupp har högt klorinnehåll och låg askfusionspunkt. Det lättkokande området ska anta legeringsstål med stark korrosionsbeständighet.
(3) Bagasse och Eucalyptus bark har lågt kalorivärde och hög askfusionspunkt, vilket risken för koks i ugnen är låg.
Posttid: feb-14-2022