ما هو مبدأ التشغيل لمُحَوِّل الغاز الحيوي؟ تختلف عملية التفاعل لمواد بيولوجية مختلفة، ويمكن تقسيم réactions الأفران الشائعة لتحويل الغاز الحيوي إلى طبقات الأكسدة، والاختزال، والتقطير، والتجفيف.
1. تفاعل الأكسدة. التفاعل الأساسي في طبقة أكسدة المواد البيولوجية هو تفاعل الأكسدة، حيث يتم إدخال غاز التحويل من الجزء السفلي للشبكة، ويستمد الحرارة من طبقة الرماد، ثم يدخل طبقة الأكسدة. هنا، يتم إنتاج كمية كبيرة من ثاني أكسيد الكربون نتيجة لتفاعل الاحتراق عند درجات حرارة عالية، مع إطلاق الحرارة. يمكن أن يصل درجة الحرارة إلى 1000-1300 درجة مئوية. يكون الاحتراق في طبقة الأكسدة مصاحبًا لإطلاق الحرارة، وتوفر حرارة هذا التفاعل مصدرًا للحرارة اللازمة لتفاعلات الاختزال، وتقطير المادة، وتجفيفها في طبقة الاختزال.
2. تفاعل الاختزال. يخضع ثاني أكسيد الكربون والكربون الناتج عن طبقة الأكسدة لتفاعل اختزالي مع بخار الماء.
3. منطقة استجابة الكسر. الغاز الساخن الناتج في مناطق الأكسدة والتقليل يسخن البيوماس عبر منطقة الكسر أثناء عملية الصعود، مما يؤدي إلى حدوث تفاعلات الكسر للبيوماس في منطقة الكسر.
4. المناطق الجافة. غازات المنتجات التي تمر عبر طبقة الأكسدة وطبقة التقليل ومنطقة استجابة الكسر تصعد إلى هذه المنطقة، حيث تسخن المواد الخام للبيوماس لتبخر الماء الموجود في المواد الخام، وتستهلك الحرارة وتقلل من درجة حرارة التوليد. درجة حرارة مخرجات مُحَوِّلات غاز البيوماس تكون عادةً بين 100-300 ℃، وتُعرف مناطق الأكسدة والتقليل معًا باسم منطقة التحويل الغازي، حيث تحدث معظم réactions التحويل الغازي. تُعرف منطقة الكسر ومنطقة التجفيف معًا باسم منطقة إعداد الوقود.
يتألف وقود مُحَوِّلات الغاز الحيوية بشكل أساسي من السليلوز والهيميسيليوز واللينين. بسبب قابلية ضغط اللينين المنخفضة، تختلف خصائص احتراق مُحَوِّلات الغاز الحيوية عن المراجل التي تعمل بالفحم. يذكرك المحرر أن تنتبه إلى النقاط التالية عند استخدام مُحَوِّلات الغاز الحيوية.
1. يتطلب درجة حرارة جفاف أعلى ووقت جفاف أطول. بسبب نسبة الرطوبة العالية وكثافة المواد الخام للبريكيت في مُحَوِّلات الغاز الحيوية السيئة، من السهل أن تتسبب في نسبة رطوبة عالية. لذلك، تحتاج مُحَوِّلات الغاز الحيوية إلى درجة حرارة جفاف أعلى ووقت جفاف أطول أثناء الاحتراق.
يتم ضغط وقود فرن الغاز الحيوي من البيوماس الأصلي، مع منطقة مواجهة للرياح كبيرة ونسبة حرق كبيرة في الجزء المعلق، ولديه بنية فضفاضة للغاية. أثناء الاحتراق، من السهل أن يتسبب في منطقة مواجهة للرياح كبيرة ونسبة حرق كبيرة في الجزء المعلق.
3. لا يمكن التوقف لفترة طويلة. بسبب مستوى درجة الحرارة المنخفضة داخل مُحَوِّل الكتلة الحيوية إلى غاز، من الصعب تنظيم احتراق مستقر، ويمكن أن يؤدي الإغلاق الطويل بسهولة إلى توقف العملية.
4. يتطلب عملية الاحتراق كمية كافية من الهواء، ودرجة اشتعال وقود تحويل الكتلة الحيوية إلى غاز منخفضة. بشكل عام، عندما تتراكم المواد揮발ية عند 250 ℃~350 ℃ وتبدأ في الاشتعال بقوة، تحتاج إلى كمية كبيرة من الهواء. إذا كانت كمية الهواء غير كافية في هذا الوقت، فمن السهل زيادة خسارة الاحتراق الكيميائي غير الفعّال.
5. عادةً يكون لمُحَوِّلات الكتلة الحيوية إلى غاز ذات نقاط ذوبان الرماد المنخفضة نقاط ذوبان أقل بسبب احتواء الوقود على كمية أكبر من المعادن القلوية (K، Na). عندما تشير التحليلات المتقلبة إلى أن جزيئات الفحم قد احترقت، قد يكون من الصعب حرقها أو تكون عملية الاحتراق بطيئة للغاية بسبب تأثير الرماد وتسرب الهواء.
Copyright © Qingdao Kexin New Energy Technology Co., Ltd. All Rights Reserved - مدونة - سياسة الخصوصية