Quel est le principe de fonctionnement du gazéificateur de biomasse ? Le processus de réaction de différentes biomasses est également différent, et les réactions courantes des fours à gazéification de biomasse peuvent être divisées en couche d'oxydation, couche de réduction, couche de craquage et couche de séchage.
1. Réaction d'oxydation. La principale réaction dans la couche d'oxydation de la biomasse est une réaction d'oxydation, où l'agent de gazéification est introduit depuis la partie inférieure de la grille, absorbe la chaleur de la couche de cendres et entre dans la couche d'oxydation. Ici, une grande quantité de dioxyde de carbone est produite par la réaction de combustion du carbone à haute température, tout en libérant de la chaleur. La température peut atteindre 1000-1300 degrés Celsius. La combustion dans la couche oxydante est exothermique, et cette chaleur de réaction fournit une source de chaleur pour la réaction de réduction, le craquage des matériaux et le séchage dans la couche de réduction.
2. Réaction de réduction. Le dioxyde de carbone et le carbone produits dans la couche oxydante subissent une réaction de réduction avec la vapeur d'eau.
3. Zone de réaction de craquage. Le gaz chaud généré dans les zones d'oxydation et de réduction chauffe la biomasse à travers la zone de craquage pendant le processus de montée, provoquant des réactions de craquage de la biomasse dans cette zone.
4. Zones sèches. Les produits gazeux passant par la couche d'oxydation, la couche de réduction et la zone de réaction de craquage montent jusqu'à cette zone, où les matières premières en biomasse sont chauffées pour évaporer l'eau contenue dans les matières premières, absorber la chaleur et réduire la température de génération. La température de sortie des gazéificateurs de biomasse est généralement de 100 à 300 ℃, et les zones d'oxydation et de réduction sont communément appelées zone de gazéification, où se produisent principalement les réactions de gazéification. La zone de craquage et la zone de séchage sont communément appelées zone de préparation du combustible.
Le carburant pour les gazéificateurs de biomasse est principalement composé de cellulose, d'hémicellulose et de lignine. En raison de la faible compressibilité de la lignine, les caractéristiques de combustion des gazéificateurs de biomasse et des chaudières à charbon sont également différentes. L'éditeur vous rappelle de prêter attention aux points suivants lors de l'utilisation de gazéificateurs de biomasse.
1. Une température de séchage plus élevée et un temps de séchage plus long sont nécessaires. En raison de la teneur en humidité élevée et de la faible densité des matières premières comprimées dans les gazéificateurs de biomasse, il est facile d'obtenir une teneur en humidité élevée. Par conséquent, les gazéificateurs de biomasse nécessitent une température de séchage plus élevée et un temps de séchage plus long pendant la combustion.
Le carburant du four de gazéification de biomasse est compressé à partir de la biomasse originale, avec une grande surface au vent, une grande part de combustion dans la section en suspension, et une structure très lâche. Pendant la combustion, il est facile de provoquer une grande surface au vent et une grande part de combustion dans la section en suspension.
3. Impossible d'arrêter pendant une longue période. En raison du faible niveau de température à l'intérieur du gazéificateur de biomasse, il est difficile d'organiser une combustion stable, et un arrêt prolongé peut facilement entraîner un calage.
4. Une quantité suffisante d'air est nécessaire pendant le processus de combustion, et la température d'allumage du carburant de gazéification de la biomasse est basse. En général, lorsque les matières volatiles se dégagent entre 250 ℃~350 ℃ et commencent à brûler vigoureusement, une grande quantité d'air est requise. Si le débit d'air est insuffisant à ce moment-là, il est facile d'augmenter la perte de combustion chimique inefficace.
5. Les gazéificateurs de biomasse avec des points de fusion des cendres bas ont généralement des points de fusion plus bas en raison de la teneur élevée en métaux alcalins (K, Na) dans le combustible. Lorsque l'analyse volatile montre que les particules de coke sont consumées, il peut être difficile de les brûler complètement et elles peuvent brûler trop lentement en raison de l'influence des cendres et de l'infiltration d'air.
2024-01-10
2023-11-22
2023-12-14
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