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文檔簡介
1、城市生活垃圾熱解技術不僅可以使垃圾減容、減量,而且可以實現(xiàn)垃圾的資源化利用,因而近年來日益受到關注。但直到目前,生活垃圾熱解處理技術仍存在許多問題,如熱解機理有待完善,熱解產(chǎn)物的性質及其利用有待深入探索。論文針對以上問題,以城市生活垃圾為研究對象,研究熱解產(chǎn)物的性質以及元素分布隨熱解溫度的變化規(guī)律,為深入了解城市生活垃圾的熱解機理、熱解產(chǎn)物的資源化利用提供參考。經(jīng)試驗研究,得出以下結論:
?、偬慨a(chǎn)率隨著熱解溫度的升高(500℃~
2、800℃)而逐漸降低,從31.38%降至25.58%;在600℃時焦油產(chǎn)率達到最大值28.02%,之后隨著溫度的升高而逐漸降至最小值21.76%;熱解氣的質量產(chǎn)率和體積產(chǎn)率均隨著溫度的升高而增加,質量產(chǎn)率從41.7%升至52.66%,體積產(chǎn)率從143.50L/kg升至438L/kg。
②與原料相比,炭和焦油中的C元素相對富集,碳化程度明顯提高,且焦油中C元素的富集程度高于炭;炭和焦油的O/C比和H/C比均明顯低于原料,且隨著溫
3、度的升高而逐漸減小;炭與焦油相比,炭的芳香化程度和極性均高于焦油。
③原料中主要含有脂肪族醚、酮、甲基、亞甲基等官能團,且炭結構呈無序排列;與原料相比,熱解炭中脂肪族官能團大量減少,并主要以芳環(huán)=C-H、芳香族/脂肪族甲基和亞甲基官能團為主;隨著溫度的升高,芳香族官能團數(shù)量逐漸增加,且炭結構逐漸呈有序排列;在原料和炭中均存在CO2-3鹽吸收峰。
④炭表面存在C、O、N、Cl、Ca、Si、Na和K元素,其中以C元素為主
4、;在炭表面:sp2雜化C(以芳環(huán)C-H鍵為主)是C的主要存在形式;COO-鍵是O的主要存在形式;Si以Si-N-C、SiO2等形式存在;Cl以無機氯(NaCl和KCl等)形式存在;Na以NaCl和NaOH形式存在。C500(500℃炭)表面N以N-Si、胺基N等形式存在;在C500、C600和C700表面,Ca均以CaCO3形式存在,在800℃時,以CaCO3、CaO、CaSO4和CaCl2的形式存在;
⑤炭表面O和N的活性高
5、于炭內部O和N的活性;Cl在四種炭表面富集;炭表面未檢測到S元素。
?、藿褂偷暮蕿?8.43%~26.11%,含固率為0.75%~1.29%,低位熱值大小位于24.12MJ/kg~28.36MJ/kg之間;已檢測出的焦油成分包括烷烴、烯烴、酚、醇、醛、酮、酯、單環(huán)芳烴、PAHs等;在T500(500℃焦油)中,主要以單環(huán)芳烴和PAHs為主;隨著溫度的升高,PAHs成為焦油的主要成分,且含量從8.84%升至83.45%;當熱解
6、溫度≤600℃時,PAHs的產(chǎn)生主要通過Diels-Alder反應,當熱解溫度>600℃時,PAHs的主要產(chǎn)生途徑還包括苯酚及其衍生物的自由基反應;萘及其衍生物是PAHs的主要成分。
?、咭褭z測出的熱解氣成分包括烷烴、烯烴、炔烴、CO2、含S氣體(以 H2S為主)、含Cl氣體(以CH3Cl為主)等;當熱解溫度從500℃升至800℃時,氣體體積增加,其中烷烴、烯烴、炔烴、CO2、含S氣體和含Cl氣體的體積分別增加1.86倍、3.6
7、4倍、19.23倍、2.17倍、3.28倍和1.65倍;當溫度≤600℃時,脫氫反應劇烈,當溫度>600℃時,脫氫反應緩慢提高;烯烴是氣體的主要成分,且隨著溫度的升高,其比例逐漸增加。
?、喈敎囟取?00℃時,原料-C發(fā)生一次熱解反應,生成炭-C、焦油-C和氣體-C;焦油-C產(chǎn)率在600℃時達到最大值32.81%;當溫度>600℃時,發(fā)生二次熱解反應,焦油-C產(chǎn)率在700℃時降至最小值29.39%,部分焦油-C轉化為氣體-C;炭
8、-C產(chǎn)率隨溫度的升高從36.39%降至29.40%;氣體-C產(chǎn)率隨溫度的升高而從31.95%升至40.28%。
⑨50%以上的H和O分布在氣體中,且隨著熱解溫度的升高而升高,而炭-H(O)、焦油-H(O)產(chǎn)率則逐漸降低;炭-N產(chǎn)率隨溫度的升高從57.73%降至30.46%,焦油-N產(chǎn)率在600℃時達最大值39.41%,之后逐漸減少并穩(wěn)定在32%附近,氣體-N產(chǎn)率在600℃時取得最小值9.04%,之后逐漸增大至37.43%;80
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