中興工程 第119期 13年4月 PP. 1- b c 圖 2 生質物造粒 a b c 與混合造粒 造粒經驗顯示 保持造粒槽內滾壓層是良好 到最高的轉換率 最適之裂解溫度位於 00oC 造粒關鍵 否則顆粒成型物表面將易產生龜裂 圖 4 提高進料速率有利於提高轉換率 紋 使密度與強度降低 而木本植物原
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1 中興工程 第119期 13年4月 PP. 1- 生質物之造粒 裂解與氣化 一 背 景 二 生質物造粒試驗 國內可利用之生質物以農林廢棄物為最大 本研究第一部分為針對八種生質物進行造 宗 而各種廢水處理設備產生之量亦日趨增 粒 採用環模造粒機 咏明 YMHP- 實驗機 加 上述生質物與廢棄物若能轉換成能源利用 型 進行生質物造粒 試驗物料包括木本植物 不僅可使廢棄物資源再利用 進而減少掩埋或清 杉木與 草本植物 稻稈 狼尾草 培 運之成本 降低環境之衝擊 地茅 玉米稈與芒草 以及 取自台中市 本研究以及木料進行不同比例混合造 福田水資源回收中心 原始水分約 7% 經乾燥 粒 以裂解及氣化兩種熱處理技術將生質物轉換 後降至 % 附近 共八種原料 造粒大致包括 成生質能 探討系統操作參數 油轉換效率 油 五個過程 圖 1 環模造粒機藉軸承帶動外模 品質 以及氣化反應操作條件 合成氣轉換效率 高速旋轉使固定壓輥由內向外進行擠壓 將碎料 及合成氣品質 最後進行生命週期評估與成本估 壓進模孔成型並持續壓出 壓出物突出於環模外 算 提供未來相關技術發展參考 側 由固定刮刀刮落 顆粒由出料口掉出 圖 2 分別列出 與兩者混合造粒之樣貌 為 後續進行裂解與氣化之材料 圖 1 造粒之五項步驟 * ** *** **** ***** 中興工程顧問社環境工程研究中心副經理 中興工程顧問社環境工程研究中心副研究員 中興大學森林學系助理教授 台灣大學森林學系助理教授 中興工程顧問社環境工程研究中心經理 1 研發成果介紹 朱敬平* 吳碩傳** 吳耿東*** 林法勤**** 鍾裕仁***** 許國恩** 胡雁翠** 王郁萱**
2 中興工程 第119期 13年4月 PP. 1- b c 圖 2 生質物造粒 a b c 與混合造粒 造粒經驗顯示 保持造粒槽內滾壓層是良好 到最高的轉換率 最適之裂解溫度位於 00oC 造粒關鍵 否則顆粒成型物表面將易產生龜裂 圖 4 提高進料速率有利於提高轉換率 紋 使密度與強度降低 而木本植物原料一般硬 圖 降 低 冷 凝 水 溫 度 因 無 法 進 一 步 提 度高而難以壓縮 草本植物較易壓縮變形 減容 高熱傳量 無助於提高轉換率 效果較木本植物高出許多 但木本植物因木質素 含量較高 高溫下藉由黏結作用而容易成型 反 除碳設備器 之草本植物原料的黏結能力弱 預期不易成型 乾燥餅則較為特殊 其質軟反而不易在操作 冷凝器 旋風分離器 過程中造成卡料停機 造粒速率可較木本與草本 加熱爐& 熱裂解爐 植物高 惟在停機後殘留會因為模具的高溫 洗滌器 進料器 固結成硬塊 造成清模困難 而需在造粒最後批 次進油料等作法將之清出 引風機 預熱系統 裂解油儲槽 進氣系統 三 生質物裂解試驗 圖 3 氣泡式流化床裂解模廠 本研究第二部分為進行 及其以 1:1 比例混合造粒之裂解測試 以產出液態燃 油 生質物裂解測試所使用之氣泡式流化床模廠 轉換率(%) 研發成果介紹 a 如圖 3 其最大進料量為 kg/hr 包含進氣系 統 裂解爐之加熱系統 除碳系統 旋風分離器 及冷凝系統 本系統床砂之最小流體化速度 0 0 Umf 為 18 cm/s 於操作時則設定進氣速度 進料速度(kg/s) 裂解溫度 (oc) 進料速率 2.16 kg/hr 氣速為 2 Umf 冷凝水溫度 oc 至少為 2 ~ 4 倍之床砂最小流體化速度 圖 4 裂解溫度對於產油轉換率之影響 綜合試驗結果顯示 對於所有的原料 為得 2
3 0 果介紹 中興工程. 第 119 期.13 年 4 月.PP. 1- 轉換率 (%) 進料速度 (kg/s) ( 裂解溫度 00 o C, 氣速為 2 Umf, 冷凝水溫度 o C) 圖 進料速度對於產油轉換率之影響 因含碳量最低, 產油轉換率最低 ( ~ %), 同時因灰分含量多, 會與床砂燒結成塊, 維護困難, 不易進行裂解 ; 以進行裂解的轉換率可達 ~ %, 尚稱理想, 而與木料造粒兩者混合則介於其中, 燒結成塊問題亦相對減輕 ( 圖 6) 轉換率 (%) 氮氣進氣速度 /Umf,1.44kg/hr,2.88kg/hr,1.44kg/hr,2.88kg/hr,1.44kg/hr,2.88kg/hr,2.16kg/hr,3.60kg/hr,2.16kg/hr,4.32kg/hr,2.16kg/hr,4.32kg/hr 圖 6 進料速度與氮氣進氣速度對轉換率之影響 進一步分析不同原物料於裂解過程中產生灰分 裂解氣體及裂解油可能的組成, 灰分經以王水消化後採 ICP/OES( 感應耦合電漿儀 ) 測試分析其元素組成 ; 灰分所含元素有 Al P K Ca Fe, 及所含的元素有 Al S P Mg Na K Ca Mn Fe, 其組成較為複雜且有較多鹼土族金屬, 推測其熔點較低, 於裂解過程容易融化與床砂燒結成塊 產油水分依序為試驗組 > 試驗組 > 試驗組, 三者均高於 60%, 推測與生質 物含有大量 -OH 官能基, 在裂解條件下形成水分 (H 2 O) 有關 ; 試驗組產油呈鹼性, 產油則為酸性 (ph 約為 2), 兩者混合造粒產油則在 4; 灰分水分偏酸性主要原因為裂解過程中將植物性有機酸 ( 例如木醋液 ) 釋放出來所致, 木醋液可能含有酸性物質 ( 如醋酸和丙酸 ) 酚類物質 (Phenolic Compounds, 如 2- 甲氧基酚 2-Methoxy-Phenol 1,2-Benzenediol 等 ); 為及含量各半, 因此植物性有機酸含量比低 ; 灰分中可能因含較大量的鹼性金屬 ( 例如 Ca), 因此造成其產油偏鹼性 另使用 GC/MS 推估不同原料下產生裂解油碳數, 可觀察到裂解油的碳數為最高 ( 最多至 C), 其次為 (C) 及 (C9) 裂解油以碳組成範圍來看, 介於汽油與柴油之間, 而裂解油組成則較接近低碳數的汽油 本模廠裂解轉換率相對於文獻中超過 0% 之數據顯然偏低, 原因可能在於本研究所使用熱解爐之冷凝段太短, 無法使產氣中的油分充分冷凝, 故必須降低氮氣流速, 延長油氣於冷凝器中之停留時間以提高轉換率, 與文獻中快速裂解之意圖有所差距, 未來有待增加冷凝器長度或提高循環冷卻水流速 四 生質物氣化試驗 本研究第三部分為進行 及其以不同比例混合造粒之氣化測試, 以產出合成氣 (Syngas) 氣化實驗係採用小型氣化爐進行 ( 圖 7), 最大處理量為 kg/hr, 直徑 7.6 cm, 高 1.9 m; 測試參數包括氣化溫度 (700 o C 800 o C) 空氣等值比(Air Equivalence Ratio, ER, 值分別為 及 0.4) 及注入蒸汽等操作條件進行試驗, 至於進料量之多寡則隨空氣等值比進行調配 研發成3
4 研發成果介紹中興工程. 第 119 期.13 年 4 月.PP. 1- 進料系統 氣化爐 焦油採樣旋風分離器塔 濃度都會隨著混合造粒中比例提高而上升 ( 圖 ) 使用造粒作為氣化進料時並不適宜注入蒸汽進行反應, 因此舉將增加合成氣焦油含量 ; 但若同時加入白雲石作為床質, 則可大量降低焦油含量 ( 圖 11) 洗滌塔控制系統進氣端 圖 7 氣泡式流化床氣化模廠試驗結果顯示, 除二氧化碳外, 氣化合成氣的其他組成氣體含量皆隨 ER 值之增加而減少, 而較高的氣化溫度可產生較多的氫氣和一氧化碳, 最適的操作條件為氣化溫度 800 o C 和 ER 值 0.3( 圖 8 為試驗結果 ) (ER 值 0.3 氣化溫度 800 o C) 圖 9 注入蒸汽對造粒氣化合成氣組成的影響 ( 氣化溫度 800 o C) 圖 8 ER 值對造粒氣化合成氣組成的影響注入蒸汽, 一氧化碳有些微下降的趨勢, 可能是由於水煤氣轉移反應 (CO + H 2 O CO 2 + H 2 ) 之影響, 不過效果並不顯著 ( 圖 9 為試驗結果 ), 另注入蒸汽後會使氣化溫度降低, 並使合成氣中的焦油含量變多 在混合造粒方面, 試驗發現灰分可作為氣化程序中轉換部分碳氫化合物的觸媒, 因氫氣 ( 氣化溫度 800 o C ER 值 0.3) 圖 混合造粒氣化對合成氣組成的影響與裂解時相同, 造粒中因為含有大量的灰分, 易與床砂作用燒結聚集成塊造成去流體化, 使得反應效果降低, 後續拆卸清除亦十分困難 ; 圖 12 為一典型之灰分燒結塊狀物, 是為生質物操作過程所面臨較大挑戰 4
5 研發成果介紹 中興工程. 第 119 期.13 年 4 月.PP. 1- 五 結論 ( 氣化溫度 800 o C ER 值 0.3 混合比 1:1) 圖 11 觸媒與蒸汽對混合造粒氣化焦油含量影響 本計畫探討多種生質物, 包括杉木 稻稈 狼尾草 培地茅 玉米稈 芒草與都市污水處理廠之造粒特性, 並取 以及兩者混合物造粒後, 進行裂解與氣化之測試 歸納氣化與裂解之結果, 兩者在操作均需有較好之操作技術與環境, 如控制氣體內低氧的環境, 產物也需要加以控溫而能維持品質, 在操作生質物時更可發現有許多預期外之變數, 必須透過參數調整或混合物料之方式, 方能加以改善, 操作成分複雜之尤為如此 ; 因此裂解與氣化雖可產生價值較高的燃油與合成氣, 而作為鍋爐及其他加熱設備的燃料使用, 或透過燃氣引擎發電等作更高效率之應用, 亦可降低 NOx SOx 和重金屬等污染物的排放, 降低環境衝擊 ; 惟整體操作成本較高, 亦需要更好的人員訓練, 運用於生質物時更需要完善之前處理, 都是未來相關技術實廠化時所需努力之方向 圖 12 所含灰分於流化床內形成之燒結 中興工程季刊編審小組啟事 修訂中興工程季刊 徵稿簡則 工程技術性文稿參考文獻之格式, 並提供 文稿格式範本 及 中興工程季刊投稿人暨稿件資料表 各一種, 請至本社網站 點選 中興工程季刊 徵稿簡則 下載利用
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