1、氧化反应生物质在氧化层中的主要反应为氧化反应,气化剂由炉栅的下部导入,经灰渣层吸热后进入氧化层,生物质能材料,在这里通过高温的碳发生燃烧反应,生成大量的 ,同时放出热量,温度可达1000~1300摄氏度,在氧化层进行的燃烧均为放热反应,这部分反应热为还原层的还原反应,物料的裂解及干燥提供了热源。2、还原反应。在氧化层中生成的 和碳与水蒸气发生还原反应。3、裂解反应区。氧化区及还原区生成的热气体在上行过程中经裂解区,将生物质加热,使在裂解区的生物质进行裂解反应。4、干燥区。经氧化层、还原层及裂解反应区的气体产物上升至该区,加热生物质原料,使原料中的水分蒸发,吸收热量,并降低产生温度,生物质气化炉的出口温度一般为100~300℃
能量利用和转换
固定床中由于床内温度不均匀,德州生物质能,导致热交换效果较流化床差,但由于固体在床中停留时间长,故碳转换,一般达90%~99%。流化床由于出炉燃气中固体颗粒较多,造成不完全燃烧损失,生物质能市场,碳转换效率一般只有90%。两者都具有较高热效率。
环境效益
固定床燃气飞灰含量低,而流化床燃气飞灰含量高。其原因是固定床中温度可高于灰熔点,从而使灰熔化成液态,从炉底排出;而流化床中温度低于灰熔点(否则熔成结渣,无---常运行),飞灰被出气带出一部分。所以流化床对环境影响比固定床大,在实际设计中必须对燃气进行除尘净化处理。
生物质气化技术在国内的发展与现状
我国对生物质气化技术的深入研究始于上世纪8o年代。经过---的努力,我国生物质气化技术日趋完善。目前已经成功开发出将生物质转化成可燃气体的技术,生物质能颗粒,大多采用固定床气化,如河北的nd系列、山东的xfl系列、广州的gsq-110型和云南ql50、60型;建成的多个生物质气化的供热、传热系统,应用在不同场合取得了一定的社会、和经济效益。
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