国内刊号:11-2190/TD
国际刊号:0253-9993
发布日期:
作者:熊小鹤, 张一楠, 李良钰, 张京晶, 谭厚章,
关键词:热解, 燃烧, 气化, 风电叶片, 玻璃纤维, NO, HCl,
风电叶片由于质量小、强度大、叶片长等特点,一直是固废行业回收处置的难点。热化学法处置退役风电叶片是一项有潜力的规模化工业推广技术。针对热化学法处置过程中的污染物排放问题,在管式电炉试验台上对风电叶片样品分别在N2、CO2和空气气氛下进行了400、600、800、1000 ℃四个不同温度下的热转化试验,测试了含氮、氯污染物排放情况。发现CO2和氮气气氛下,HCN和NO是主要的含氮污染物,随着温度增加,HCN逐渐增加,在1000 ℃时,HCN形态氮是最主要的含氮组分,占总氮比例达到88.3%,而HCl形态氯占总氯比例波动不大,维持在5%上下波动。空气气氛下,NO是最主要的含氮污染物,峰值体积分数达918.3×10–6,并且生成的NO中的氧主要来自风电叶片自身,而非外部空气。随着温度升高,HCl和HCN逐渐减小,在400 ℃达到最大,占总氯、总氮比例分别为46%、8.4%。CO2对产物的分布有显著的促进作用,这种促进作用与温度、组分相关。1000 ℃高温下CO2能显著促进HCN和NO的生成,但是在400 ℃低温下,促进作用并不明显。在400 ℃低温下,CO2对NO2的生成有显著的促进作用,1000 ℃高温下,CO2对生成NO2促进作用不明显。考虑到生成NO的氧主要来自叶片自身,传统的空气分级对降低氮氧化物并不明显,中试开发需要专门配套烟气除氮、除氯装置。
来源:2025年第2期
《煤炭学报》期刊编辑部