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文檔簡介
1、煤在中國的一次能源中占主導地位,但其在燃燒中將不可避免地產(chǎn)生大量的細顆粒物以及CO2。燃煤產(chǎn)生的細顆粒物PM2.5(空氣動力學直徑小于2.5μm的顆粒物)能夠部分穿透除塵設備而逃逸到大氣中去,進而傷害人體和環(huán)境;O2/CO2富氧燃燒是正在興起的燃燒中減排CO2、有望緩解氣候變暖的新型燃燒方式,由于CO2與N2在性質(zhì)上的巨大差異,對比研究常規(guī)空氣燃燒與O2/CO2燃燒兩種燃燒方式下煤焦的特性及PM2.5的生成與控制,可以為現(xiàn)有電廠向O2/
2、CO2燃燒方式改造提供指導。
鈉的存在對煤焦的性質(zhì)及PM2.5的生成具有重要影響,而不同形態(tài)的鈉對高嶺土控制PM2.5的影響有可能不同。鈉在煤中主要以三種形態(tài)存在:水溶態(tài)(如NaCl)、有機態(tài)(如羧酸態(tài)鈉)以及不溶的硅酸態(tài)及鋁硅酸態(tài)(如 Na-Al-Si)。本文主要研究了煤燃燒過程中鈉對煤焦特性及細顆粒物PM2.5生成與控制的影響。
論文首先針對低鈉煤及有機鈉煤,在沉降爐中分別在N2和CO2氣氛下制焦,通過對比各種焦
3、在物理孔隙結構、化學碳微晶結構以及鈉含量上的差異,討論了影響焦反應性的因素。研究結果表明,煤中鈉在焦形成中對焦特性的影響與煤種及制焦氣氛密切相關。鈉對煙煤焦結構的影響較弱,而煙煤N2焦及CO2焦的反應性也僅隨煤中鈉的加入而小幅變化;相比之下,鈉對褐煤焦的特性具有顯著影響,并且這種影響對CO2焦更為突出,褐煤CO2焦在鈉強烈的催化作用下表現(xiàn)出極高的反應性;褐煤焦的碳微晶結構與制焦中煤的揮發(fā)率緊密相關,煤的揮發(fā)率越大,殘留在焦中的活性物質(zhì)越
4、少,焦的結構越穩(wěn)定,有序度越大;Na等礦物質(zhì)的催化作用會影響到焦的化學微晶結構,并且焦的有序度與其反應性之間的關聯(lián)性會隨之被破壞,在研究的溫度范圍內(nèi),焦的反應性受焦化學結構的影響很小,其主要由焦的物理孔隙結構和焦中Na的含量來確定。
論文隨后探討了在O2/N2和O2/CO2燃燒氣氛下,氯化態(tài)鈉及羧酸態(tài)鈉與高嶺土作用時轉(zhuǎn)化成鈉鋁硅酸鹽的能力以及對礦物顆粒結構的影響,并且借助熱處理后樣品在特性上的變化,進一步討論了不同形式鈉與高嶺
5、土的相互作用對燃煤中PM2.5控制的可能影響。結果表明,礦物的聚合與熔融密切相關,羧酸態(tài)鈉在與高嶺土作用時轉(zhuǎn)化成鈉鋁硅酸鹽的能力要強于氯化態(tài)鈉,并且生成的Na-Al-Si在結構上亦表現(xiàn)得更傾向于熔融,這兩個因素共同促使高嶺土與羧酸態(tài)鈉作用后的礦物顆粒聚合更為明顯;礦物孔隙結構會隨熔融的發(fā)生而被破壞,熔融越強,礦物的BET表面積及孔體積減小越明顯,并且熔融對中孔的破壞程度最為顯著;氯化鈉與高嶺土作用后礦物顆粒的結構不受氣氛變化影響,而羧酸
6、鈉在O2/N2氣氛下與高嶺土作用后,礦物顆粒的熔融聚合程度要強于在O2/CO2氣氛下,這主要是由于高濃度的CO2會減緩羧酸鈉的分解,進而改變形成的鈉鋁硅酸鹽的結構,降低熔融,減小礦物聚合。
論文最后研究了煤中鈉的賦存形態(tài)對高嶺土控制PM2.5的影響。實驗中,通過比較低鈉煤在添加鈉鋁硅酸鹽前后PM2.5的生成量研究了鈉鋁硅酸鹽的熔融對PM2.5的影響。進一步地將富含氯化態(tài)鈉的煤以及富含羧酸態(tài)鈉的煤分別與高嶺土混燒,以研究不同形態(tài)
7、鈉在煤燃燒過程中對高嶺土控制PM2.5效果的影響。同時考慮到O2/N2燃燒與O2/CO2燃燒存在差異,亦就氣氛對這一過程的影響進行了闡述。研究結果表明,高嶺土可以通過表面化學反應吸附鈉等金屬蒸氣來減少PM2.5中超細模態(tài)顆粒物的生成,同時,在吸附過程中所產(chǎn)生的鈉鋁硅酸鹽等在高溫下會發(fā)生熔融、通過液相捕集的方式減少中間模態(tài)顆粒物的生成;煤中的鈉在以有機羧酸態(tài)為主時,高嶺土對燃煤超細模態(tài)顆粒物的控制效果要強于煤中的鈉以氯化態(tài)為主時,并且高嶺
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