热化学法处置退役风电叶片污染物生成特性
熊小鹤
张一楠
李良钰
张京晶
谭厚章
西安交通大学热流科学与工程教育部重点实验室,陕西西安 710049
摘要: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、1 000 ℃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1 000 ℃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,1 000 ℃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.
关键词:热解燃烧气化风电叶片玻璃纤维NOHCl
分类号:TM315(电机)X705(一般性问题)
资助基金:国家重点研发计划(2023YFC3905703)
论文发表日期:2025-02-28
在线出版日期:2025-08-15(本平台首次上网日期,不代表文献的发表时间)
页数:8( 1339-1346 )
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