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    DBD低溫等離子體氣化楊木及模型化合物

    2021-07-22 12:10:58李先春李月慧葛玉潔王煥然
    中國(guó)環(huán)境科學(xué) 2021年6期
    關(guān)鍵詞:楊木載氣聚糖

    王 晴,李先春,李月慧,葛玉潔,王煥然

    DBD低溫等離子體氣化楊木及模型化合物

    王 晴,李先春*,李月慧,葛玉潔,王煥然

    (遼寧科技大學(xué)化學(xué)工程學(xué)院,遼寧 鞍山 114051)

    本文利用低溫等離子體技術(shù),使用介質(zhì)阻擋放電反應(yīng)器氣化楊木屑、纖維素、木聚糖和木質(zhì)素,用控制變量法研究了頻率、載氣對(duì)反應(yīng)系統(tǒng)產(chǎn)氣能力的影響以及生物質(zhì)化學(xué)組成的氣化特性.結(jié)果表明,頻率越小、載氣電離能越低,氣化率越高,楊木的最佳氣化率為64.11%;木聚糖和纖維素氣化產(chǎn)物相似,較纖維素和木質(zhì)素產(chǎn)氣率更高并且能夠產(chǎn)生更多CO;木質(zhì)素主要生成氣化炭.同時(shí),利用SEM、BET對(duì)原料及氣化炭進(jìn)行了表征研究得出堿金屬在高溫下發(fā)生結(jié)晶;木聚糖在氣化過程中會(huì)發(fā)生熔融;等離子體的高功率以及更多的氧化性物質(zhì)能夠使氣化炭比表面積顯著增加,達(dá)到150.71m2/g.

    等離子體;介質(zhì)阻擋放電;頻率;載氣

    隨著全球能耗的快速增長(zhǎng),化石燃料將日益枯竭.生物質(zhì)是一種可再生能源,是替代傳統(tǒng)化石燃料的最佳選擇[1].在生物質(zhì)利用技術(shù)中,等離子體是一種環(huán)保、制取高品位合成氣的重要技術(shù)[2-5].低溫等離子體中,熱等離子體技術(shù)已經(jīng)非常成熟[6-7],日本等離子體氣化廠每天可以氣化268t城市固體廢物,產(chǎn)生7.9MW×h的電力,但存在效率低,污染環(huán)境等問題[8].非熱等離子體因?qū)Νh(huán)境友好,在處理過程中不會(huì)產(chǎn)生二噁英等劇毒類物質(zhì)而受到研究者青睞[9-12].其中介質(zhì)阻擋反應(yīng)器(DBD)適應(yīng)工況范圍寬,設(shè)備使用壽命長(zhǎng),結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,不僅可以產(chǎn)生較大面積的低溫等離子體,而且這些低溫等離子體具有能量高,密度大等優(yōu)點(diǎn),在工業(yè)上有著廣泛的應(yīng)用[13-15].截至2018年,生物質(zhì)僅占能源供應(yīng)的10%左右[16].我國(guó)生物質(zhì)儲(chǔ)量豐富,性質(zhì)各異,種類繁多,但是都具有相同的3種主要化學(xué)組分:纖維素、半纖維素、木質(zhì)素[17-18].如果能夠通過研究組分的產(chǎn)氣特性,有效發(fā)展和利用生物質(zhì)能源,對(duì)進(jìn)一步理解生物質(zhì)的氣化機(jī)理具有重大意義.

    在等離子體氣化中,原料組成、載氣的類型等因素對(duì)生物質(zhì)氣化起著至關(guān)重要的作用[19].Blanquet等[20]用非熱等離子體系統(tǒng)處理生物質(zhì)熱解氣制取富氫氣體,證明了等離子體處理生物質(zhì)熱解氣可使總產(chǎn)氣量顯著增加,其中H2增加了3倍.Du等[21]采用非熱電弧等離子體氣化玉米芯,結(jié)果表明不同的載氣對(duì)氣化有不同的影響.Huang等[22]利用密度泛函理論(DFT)討論得到在高溫等離子體中生物質(zhì)的主要組分纖維素、半纖維素和木質(zhì)素都能產(chǎn)生CO和H2,CO2主要來自半纖維素,脫氫反應(yīng)是額外H2的主要來源. Minami等[23]在輝光放電等離子體對(duì)纖維素進(jìn)行氣化,產(chǎn)生H2,H2O,CO和CO2,沒有形成氣化炭和焦油.

    目前國(guó)內(nèi)外主要針對(duì)熱等離子體氣化生物質(zhì)及裂解氣進(jìn)行研究,對(duì)主要化學(xué)組成氣化特性及參數(shù)的影響研究較少,且熱等離子體溫度較高,易造成環(huán)境污染.本研究選取楊木屑、纖維素、半纖維素及木質(zhì)素在不同的載氣、頻率下進(jìn)行DBD低溫等離子體氣化實(shí)驗(yàn),同時(shí)對(duì)產(chǎn)物進(jìn)行表征,研究等離子體放電氣化生物質(zhì)的氣化特性.

    1 材料與方法

    1.1 實(shí)驗(yàn)材料

    實(shí)驗(yàn)中使用的生物質(zhì)為楊木屑,經(jīng)篩分、收集后,選用粒徑1~2mm的楊木,將其置于105℃烘箱內(nèi)烘干,用樣品袋密封并置于干燥皿內(nèi)保存,以備利用.模型化合物分別選用纖維素,木聚糖(半纖維素模型化合物)和木質(zhì)素,均購(gòu)于合肥巴斯生物有限公司.

    1.2 實(shí)驗(yàn)裝置及方法

    如圖1所示,實(shí)驗(yàn)分別采用Ar、N2、CO2作為載氣,反應(yīng)器為石英管,以銅棒和鋼絲網(wǎng)作為電極,二者之間形成放電區(qū)域,在實(shí)驗(yàn)中,等離子體是交流放電.

    圖1 實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)示意

    低溫等離子體氣化實(shí)驗(yàn)在DBD反應(yīng)器內(nèi)(內(nèi)徑21mm)進(jìn)行.通過調(diào)節(jié)質(zhì)量流量計(jì)使氣體流量穩(wěn)定在40mL/min,TDCG2-1調(diào)壓器調(diào)整電壓至225V,采用南京蘇曼CTP-2000K低溫等離子體實(shí)驗(yàn)電源調(diào)整頻率,美國(guó)Tektronix-TBS1052B示波器采集瞬間的電壓電流曲線并得到輸出電壓,用電腦1儲(chǔ)存示波器數(shù)據(jù),實(shí)驗(yàn)過程中采用美國(guó)FLIR公司ThermaCAMTMP20紅外熱像儀檢測(cè)溫度并拍照,美國(guó)Agilent-7890B氣相色譜儀檢測(cè)反應(yīng)過程中H2、CO、CO2、CH4的濃度變化,電腦2記錄數(shù)據(jù).實(shí)驗(yàn)時(shí)長(zhǎng)85min.

    實(shí)驗(yàn)條件設(shè)置見表1.楊木氣化實(shí)驗(yàn)1、2的變量是頻率,實(shí)驗(yàn)1、3、4的變量是載氣,其余實(shí)驗(yàn)條件均保持一致.采用楊木化學(xué)組成來計(jì)算各個(gè)模型化合物的用量.由于目前的提取工藝繁多,難以準(zhǔn)確確定生物質(zhì)中纖維素,半纖維素和木質(zhì)素的比例,因此采用文獻(xiàn)[24]中的化學(xué)組成:纖維素48.05%,半纖維素25.93%,木質(zhì)素19.85%,其余質(zhì)量用石英砂來補(bǔ)充,石英砂與模型化合物的質(zhì)量共計(jì)0.2g,按照實(shí)驗(yàn)編號(hào)所示條件進(jìn)行實(shí)驗(yàn).

    表1 實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)方案

    實(shí)驗(yàn)中產(chǎn)生的微量焦油可忽略不計(jì),因此假設(shè)實(shí)驗(yàn)前后生物質(zhì)減少的質(zhì)量全部轉(zhuǎn)化為氣體,氣化率公式可表示為:

    式中:為氣化率,%;0為生物質(zhì)原始質(zhì)量,g;1為實(shí)驗(yàn)剩余質(zhì)量,g.將示波器記錄下的數(shù)據(jù)通過軟件繪制并計(jì)算Lissajous圖形面積,可得到放電功率.用公式表示為:

    式中:為放電功率,W;為交流電源頻率,kHz;C為取樣電容,0.47μF;為L(zhǎng)issajous圖形面積.通過功率可以計(jì)算出輸入等離子體的能量密度:

    式中:SED為能量密度,J/L;為反應(yīng)器的放電功率,W;為氣體流速,L/min.

    固定碳(FC)用如下公式計(jì)算得到:

    FC(%)=100%-(++) (4)

    式中:為水分,%;為灰分,%;為揮發(fā)分,%.

    對(duì)楊木屑進(jìn)行元素分析(Elementer公司, vario MACRO cube),用差減法計(jì)算O含量.采用配有能量色散X射線能譜(EDS)分析儀的掃描電鏡(SEM, 日本日立公司, ZEISS ΣIGMA/H)對(duì)氣化前后的樣品進(jìn)行形態(tài)結(jié)構(gòu)的變化分析.用比表面積分析儀(BET, Quantachrome公司, Nova3200e)測(cè)定了楊木氣化后得到的氣化炭比表面積,以研究載氣、頻率對(duì)處理效率的影響.

    2 結(jié)果與討論

    2.1 原料分析

    楊木的工業(yè)分析和元素分析如表2所示.將楊木干燥后進(jìn)行了3組平行分析,以確定它們的固定碳、揮發(fā)分和灰分含量.

    表2 楊木的工業(yè)分析和元素組成

    注: d為干燥基.

    2.2 不同頻率、載氣下楊木等離子體氣化

    圖2 不同實(shí)驗(yàn)條件下楊木等離子體氣化產(chǎn)H2、CO、CO2、CH4隨時(shí)間的變化趨勢(shì)

    a:Ar-10.5kHz ; b:Ar-9.2kHz; c:N2-10.5kHz; d:CO2-10.5kHz

    d中載氣是CO2,因此CO2的濃度在圖中未表示

    如圖2所示,隨著反應(yīng)時(shí)間延長(zhǎng),各氣體組分的濃度隨時(shí)間的變化呈現(xiàn)出相似的趨勢(shì),在實(shí)驗(yàn)進(jìn)行約14min時(shí)4種氣體濃度達(dá)到峰值后逐漸降低,H2、CO濃度始終大于CO2和CH4.Ar、N2載氣中沒有氧氣,但氧化反應(yīng)未被完全抑制,仍有CO、CO2生成,說明氧原子是來自于楊木.實(shí)驗(yàn)在40min后氣體濃度基本平穩(wěn),此時(shí)揮發(fā)分已經(jīng)大部分分解為氣體,由于Boudouard反應(yīng)以及甲烷重整反應(yīng),H2和CO的濃度略高于CO2和CH4.反應(yīng)方程式如下:

    C+CO2→2CO (5)

    CH4+CO2→2CO+2H2(6)

    圖2d中,楊木經(jīng)氣化釋放出大量揮發(fā)分后,CO呈現(xiàn)逐漸上升的趨勢(shì),這是由于此時(shí)能量已經(jīng)不再主要用于分解生物質(zhì),越來越多的能量用來電離載氣,與CO2反應(yīng)生成CO.

    圖3 不同實(shí)驗(yàn)條件下楊木等離子體氣化產(chǎn)H2、CO、CO2、CH4的體積分?jǐn)?shù)

    由圖3可見,當(dāng)載氣是CO2時(shí),反應(yīng)過程中在石英管管壁上的非等離子體區(qū)域有凝結(jié)水珠的現(xiàn)象,而載氣是Ar和N2時(shí)沒有水凝結(jié),CH4、H2體積分?jǐn)?shù)較低,原因是等離子體中存在反向水煤氣變換反應(yīng),并且CO2在等離子體中會(huì)產(chǎn)生激發(fā)態(tài)CO*、O2*,O2*重組產(chǎn)生O2,增加了等離子體中氧化性物質(zhì),CH4和H2易與O2反應(yīng)生成水,同時(shí)抑制了碳沉積,因此CH4和H2的含量減少,氣化率最高.水煤氣變換反應(yīng)方程式如下:

    CO2+H2→CO+H2O (7)

    如表3所示,實(shí)驗(yàn)1、2中,頻率越低,輸出功率、能量密度、輸出電壓、氣化率越高,實(shí)驗(yàn)1、3、4中,載氣電離能越低,能量密度、輸出功率等越高.

    表3 不同條件下氣化楊木的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)

    等離子體中化學(xué)反應(yīng)性物質(zhì)和電子的形成與輸出功率、能量密度密切相關(guān).較高的能量密度能夠在單次放電期間使顆粒表面和空隙中產(chǎn)生更多活性物質(zhì).不同載氣在電離過程中會(huì)產(chǎn)生不同種類的活性自由基和高能粒子,這些粒子除了與等離子體中的自由基反應(yīng)外,還通過相互碰撞使生物質(zhì)分子分解.隨著頻率減小,輸出功率增加,產(chǎn)生的等離子體、高能電子和活性物質(zhì)數(shù)量的增加,化學(xué)鍵更易斷裂,楊木的氣化率提高.氣化率不同的原因是不同的載氣電離消耗的能量大小不同.載氣對(duì)生物質(zhì)氣化的化學(xué)過程、效率、產(chǎn)物的組成都有很大影響,其中,Ar由于比其他兩種載氣具有更高的電離能,在低溫等離子體放電過程中,大量的能量用于氣體電離,而用于與生物質(zhì)反應(yīng)的能量遠(yuǎn)小于其他氣體.因此載氣為Ar時(shí),得到的氣化率最低,CO2氣化率最高.活性物質(zhì)產(chǎn)生途徑如下:

    e-+N2→N2*(N*)+e-(8)

    e-+CO2→CO*+O2*+e-(9)

    e-+Ar→Ar*+e-(10)

    圖4為不同實(shí)驗(yàn)條件下反應(yīng)過程中的最高溫度.在等離子體區(qū)域中,由于樣品分解需要吸收熱量,反應(yīng)器兩側(cè)溫度相對(duì)較低,在樣品位置(中心處)溫度最高.

    圖4 不同實(shí)驗(yàn)條件下楊木等離子體氣化過程中的溫度分布

    a: Ar-10.5kHz; b:Ar-9.2kHz; c:N2-10.5kHz ; d:CO2-10.5kHz

    溫度的變化規(guī)律與能量密度、輸出功率、氣化率相似.Ar-10.5kHz條件下的反應(yīng)溫度最低,為101℃,CO2-10.5kHz反應(yīng)溫度最高,為229℃,這是由于CO2載氣下產(chǎn)生的更多的高能電子提高了電極和等離子體溫度,可以證明輸出功率越大,溫度越高,反應(yīng)速率越快.在楊木氣化的過程中未產(chǎn)生焦油,這是由于等離子體具有高化學(xué)活性,活性物質(zhì)如自由基、帶電粒子、電子、離子、受激原子和分子能有效地打破生物質(zhì)中的化學(xué)鍵,生成小分子如H2、CO、CO2、CH4,并減少大分子的數(shù)量.

    2.3 不同頻率、載氣下模型化合物等離子體氣化

    圖5 不同實(shí)驗(yàn)條件下纖維素、木質(zhì)素、木聚糖等離子體氣化產(chǎn)H2、CO、CO2、CH4隨時(shí)間的變化趨勢(shì)

    a: Ar-9.2kHz, b: N2-10.5kHz; lignin c: Ar-9.2kHz, d: N2-10.5kHz; xylan e: Ar-9.2kHz, f: N2-10.5kHz

    從圖5中可知,纖維素產(chǎn)氣量低于木聚糖,高于木質(zhì)素,這是由于纖維素的聚合度較高,具有穩(wěn)定的結(jié)構(gòu),不易分解[25],木質(zhì)素由大量交聯(lián)的苯丙烷單元組成,這種結(jié)構(gòu)使木質(zhì)素具有很高的熱穩(wěn)定性,且在較高溫度下,容易發(fā)生環(huán)化和焦化反應(yīng),揮發(fā)分含量低,是實(shí)際生物質(zhì)中主要產(chǎn)生氣化炭的組分[26-27],而木聚糖的聚合度低,不穩(wěn)定、極易受熱分解并快速釋放出大量的小分子氣體[28-29].木聚糖產(chǎn)氣率高,氣化速率快,且主要產(chǎn)生大量CO、H2,少量CO2,CH4,同時(shí)產(chǎn)生少量的不飽和烴如C2H2等.木聚糖的氣化炭產(chǎn)率較纖維素高,原因在于其結(jié)晶度較低,在低溫下會(huì)發(fā)生脫水反應(yīng),從而生成更多網(wǎng)狀、穩(wěn)定的氣化炭.此外,木聚糖中無機(jī)物的含量極高,也可以促進(jìn)氣化炭的形成.圖5a中濃度最高點(diǎn)在25min,與其他條件下得到的結(jié)果不同,原因是在該條件下能量密度較低,溫度提升較慢,且纖維素不易分解,因此纖維素反應(yīng)較慢.木質(zhì)素在Ar-9.2kHz、N2-10.5kHz的實(shí)驗(yàn)條件下產(chǎn)氣濃度基本相同,說明在Ar-9.2kHz時(shí)產(chǎn)生的能量已經(jīng)足夠用于分解木質(zhì)素,而在N2-10.5kHz時(shí)產(chǎn)生的更多能量被用來提高等離子體以及電極的溫度.Minami等[23]在輝光放電等離子體對(duì)纖維素進(jìn)行氣化,并用質(zhì)譜儀定性檢測(cè)到CO等氣體產(chǎn)物,與本研究結(jié)果一致;本研究應(yīng)用氣相色譜儀對(duì)氣體產(chǎn)物進(jìn)行在線定量檢測(cè),揭示了纖維素氣化產(chǎn)生的CH4、CO2、CO、H2濃度變化趨勢(shì).

    如表4所示, 木質(zhì)素、纖維素與楊木氣化得到的參數(shù)規(guī)律相同,電離能越小,輸出功率、能量密度和輸出電壓越大.

    表4 不同條件下氣化模型化合物的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)

    不同于楊木的實(shí)驗(yàn)結(jié)果,木聚糖在Ar-9.2kHz的實(shí)驗(yàn)條件下CO的產(chǎn)氣濃度、功率大于N2- 10.5kHz,這是由于木聚糖氣化主要產(chǎn)生CO,CO是N2*的主要淬滅劑,使重要活性物質(zhì)減少,二者相互制衡,因此N2為載氣時(shí)功率較低,產(chǎn)氣濃度低.載氣為Ar-9.2kHz時(shí),產(chǎn)生的能量大部分用來分解木聚糖,用于提高等離子體溫度的能量較少,因此由紅外熱像儀測(cè)得的溫度較N2時(shí)更低.自由基終止反應(yīng)為:

    CO+N2*→N2+CO (11)

    楊木及模型化合物的實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,生物質(zhì)中木質(zhì)素含量越高,產(chǎn)氣量越低,反應(yīng)速率越慢.半纖維素是產(chǎn)氣的主要來源,反應(yīng)速率快,且載氣為Ar時(shí),能夠制取更多CO.生物質(zhì)中CO主要來自于半纖維素. 等離子體技術(shù)是氣化生物質(zhì)制取合成氣的一種非常有效的手段.但在研究中未能建立能夠快速識(shí)別和定量的在線液相產(chǎn)物分析系統(tǒng).

    2.4 氣化炭的BET表征

    a: Ar-10.5、9.2kHz N2-10.5kHz; b: CO2-10.5kHz

    由圖6a可知,整個(gè)壓力范圍內(nèi)吸附-脫附等溫線可歸為Ⅲ型等溫線,屬于大孔材料,圖6b中為Ⅰ型等溫線,在相對(duì)壓力低于0.05的區(qū)域,N2吸附量快速增加,這是由于發(fā)生了微孔填充,說明氣化炭中存在著一定數(shù)量的微孔.隨后在相對(duì)壓力為0.05~0.85的區(qū)域內(nèi),氣體吸附量接近飽和,表明微孔已充滿,無進(jìn)一步吸附發(fā)生.在相對(duì)壓力大于0.85的區(qū)域,由于出現(xiàn)吸附質(zhì)凝聚,曲線有所上升.圖6b中的回滯環(huán)未閉合,可能是由于微孔比例過多,脫附遲滯.不同實(shí)驗(yàn)條件下得到的氣化炭BET結(jié)果匯總在表5中.

    表5 楊木氣化炭的比表面積、孔徑和孔容

    當(dāng)載氣為Ar、N2時(shí),氣化炭比表面積變化很小,原因是揮發(fā)性物質(zhì)沒有完全除去,當(dāng)載氣為CO2時(shí),氣化炭的比表面積顯著增加至150.71m2/g,其中微孔比表面積從0增加至127.09m2/g.這是由于氣化炭中形成許多微孔,隨著溫度的升高,揮發(fā)分受熱分解產(chǎn)生氣體,孔隙打開,總比表面積和微孔面積增加,改變了氣化炭的結(jié)構(gòu)和形態(tài).在Ar-10.5、Ar-9.2、N2-10.5kHz條件下得到的氣化炭的平均孔徑在16~23nm的范圍內(nèi),這表明有足夠的孔徑來容納生物質(zhì)的揮發(fā)物.CO2-10.5kHz得到的平均孔徑為1.95nm,這是由于楊木經(jīng)過等離子體氣化后內(nèi)部不斷產(chǎn)生新的空隙,由于碳化等因素, 較大的孔徑塌陷成小孔,使比表面積增加,且總孔和微孔孔容增大會(huì)促進(jìn)氣體與炭顆粒之間的傳質(zhì),加速氣固反應(yīng),從而減少殘留的氣化炭.

    2.5 楊木、模型化合物及氣化炭的SEM表征

    如圖7所示,為實(shí)驗(yàn)所用原始楊木以及氣化炭的掃描電鏡照片.楊木的內(nèi)部為緊密的方形平行中空結(jié)構(gòu),具有較大的管孔.導(dǎo)管壁上有較多不均勻的紋孔,表面光滑.

    在Ar-10.5kHz的實(shí)驗(yàn)條件下獲得的氣化炭的原有方形中空結(jié)構(gòu)基本保持不變,等離子體在楊木的表面產(chǎn)生了蝕刻,并生成細(xì)小顆粒,這表明在等離子體氣化過程中能夠除去表面材料.由于氣體產(chǎn)生的速度很快,在Ar-9.2kHz的實(shí)驗(yàn)條件下得到的氣化炭部分紋孔打開.氣化炭表面略微粗糙,原因是反應(yīng)溫度較高,表面刻蝕更加均勻.由于熱分解反應(yīng)的劇烈進(jìn)行,在N2-10.5kHz的實(shí)驗(yàn)條件下得到的氣化炭的形貌發(fā)生明顯變化,其原有的平行中空結(jié)構(gòu)塌陷,原有的結(jié)構(gòu)徹底改變.隨著反應(yīng)溫度的升高,氣化炭表面更加光滑.在CO2-10.5kHz的實(shí)驗(yàn)條件下得到的氣化炭中,楊木原有的方形孔道結(jié)構(gòu)已經(jīng)完全消失,表面形成了塊狀物質(zhì),對(duì)圖框中的區(qū)域進(jìn)行了EDS分析得知,Ca含量為36.26%,這是由于堿金屬結(jié)晶形成,在溫度較高的情況下堿金屬更易聚集.在圖7h中能夠觀察到氣化炭有許多孔徑在1μm左右的通道,生物質(zhì)氣化過程中小分子的釋放是直接氣化產(chǎn)物形成微孔的關(guān)鍵,溫度升高會(huì)加速分解,從而在固體表面形成更多小孔,釋放出氣體產(chǎn)物.

    圖7 楊木氣化炭的掃描電鏡照片

    a、b:原始楊木;c:Ar-10.5kHz; d:Ar-9.2kHz; e、f:N2-10.5kHz; g、h:CO2- 10.5kHz,圖a放大80倍,圖b,c,d,f,h放大10000倍,圖e,g放大500倍

    如圖8所示,原始木聚糖為大小不一、表面有凹陷的球形顆粒.圖8b、c中較為規(guī)則的塊是石英砂.木聚糖熔點(diǎn)是198℃,在Ar-9.2kHz、N2-10.5kHz的實(shí)驗(yàn)條件下能夠達(dá)到熔點(diǎn)溫度,同時(shí)在掃描電鏡下發(fā)現(xiàn)了比較清晰的熔融相,經(jīng)過解聚、軟化、融合形成中間液體化合物,隨之形成氣化炭,生成CO等氣體并形成許多空腔.

    木聚糖中含有大量的含氧官能團(tuán),在氣化過程中會(huì)以H2O、CO2和CO等的形式除去.在表面上發(fā)現(xiàn)了可能由于碳沉積而產(chǎn)生的大量顆粒沉積物.隨著氣化溫度逐漸升高,殘留的氣化炭越來越少,更多的氣化炭附著在石英砂上,呈現(xiàn)無規(guī)則的形狀.

    圖8 木聚糖氣化炭的掃描電鏡照片

    a: 原始木聚糖;b: Ar-9.2kHz; c: N2-10.5kHz

    圖a,b,c放大500倍

    圖9中,原始木質(zhì)素為球形結(jié)構(gòu).木質(zhì)素具有很強(qiáng)的芳香結(jié)構(gòu),這些芳香族化合物具有化學(xué)惰性,其低溫氣化產(chǎn)物具有無孔結(jié)構(gòu).

    圖9 木質(zhì)素氣化炭的掃描電鏡照片

    a: 原始木質(zhì)素; b: Ar-9.2kHz; c: N2-10.5kHz

    圖a,b放大500倍,圖c,d放大10000倍

    木質(zhì)素的氣化炭是大團(tuán)聚體,表面粗糙,無孔且空腔很少.這表明木質(zhì)素的熔化和氣化炭的形成發(fā)生在氣化過程中.在N2-10.5kHz氣化炭生成了針狀晶體,對(duì)圖9d框中區(qū)域進(jìn)行了EDS分析,得到其成分為O:49.83%,Na:30.69%,Si:1.00%,S:5.93%,Cl:4.29%, K:1.47%,Ca:6.78%,是無機(jī)灰分的聚合形成.

    圖10a中是原始的不規(guī)則條狀纖維素.氣化溫度升高,纖維素團(tuán)聚在一起,由圖10b中可以清晰地看到多個(gè)纖維素的聚合,表面無孔,四周較為規(guī)則的塊是石英砂.經(jīng)N2等離子體氣化后纖維素聚合物顆粒變小,表面較光滑,在氣化炭表面上觀察到一些有可能是碳沉積的蓬松沉積物.

    圖10 纖維素氣化炭的掃描電鏡照片

    a: 原始纖維素; b: Ar-9.2kHz; c: N2-10.5kHz

    圖a,b放大500倍,圖c放大5000倍

    3 結(jié)論

    3.1 隨著頻率減小,功率、能量密度等增加,楊木屑?xì)饣侍岣?載氣為CO2時(shí)楊木氣化率最高達(dá)到了64.11%,其氣化炭產(chǎn)生更多微孔,并在SEM中發(fā)現(xiàn)無機(jī)物在溫度較高的實(shí)驗(yàn)條件下的結(jié)晶.

    3.2 纖維素和木聚糖的氣化特性相似,纖維素產(chǎn)氣量低于木聚糖,高于木質(zhì)素,木質(zhì)素是形成氣化炭的主要化學(xué)成分.

    3.3 木聚糖氣化主要生成大量CO,并在氣化過程中發(fā)生熔融現(xiàn)象,Ar為載氣時(shí)的效率比N2更高.

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    DBD low-temperature plasma gasification of poplar and model compounds.

    WANG Qing, LI Xian-chun*, LI Yue-hui, GE Yu-jie, WANG Huan-ran

    (School of Chemical Engineering,University of Science and Technology Liaoning, Anshan 114051, China)., 2021,41(6):2752~2760

    The low-temperature plasma and a dielectric barrier discharge reactor were used to gasify poplar sawdust, cellulose, xylan and lignin. The control variable method was employed to study the effect of frequency, carrier gas on the gas production capacity, and the gasification characteristics of the chemical composition of biomass. The results showed that the lower frequency and carrier gas ionization energy could take the higher gasification rate,the best gasification rate of poplar was 64.11%. The gasification productions of xylan and cellulose were similar, the gas production rate was higher than that of cellulose and lignin and it could produce more CO. Also, lignin mainly produced coke. At the same time, SEM and BET were used to characterize the raw materials and coke, it was found that alkali metals were crystallized at high temperatures. Xylan could be melted during gasification. And the high power of plasma and more oxidizing substances could make the specific surface area of coke increased significantly,reached to 150.71m2/g.

    plasma;dielectric barrier discharge;frequency;carrier gas

    X705

    A

    1000-6923(2021)06-2752-09

    王 晴(1994-),女,遼寧營(yíng)口人,遼寧科技大學(xué)碩士研究生,主要研究方向?yàn)楣腆w廢棄物處理.

    2020-10-26

    國(guó)家重點(diǎn)聯(lián)合基金項(xiàng)目(U1910215)

    * 責(zé)任作者, 教授, xianchunli@ustl.edu.cn

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