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1.一种生物质燃料对锅炉设备腐蚀可能性的预测方法,其特征在于,所述预测方法包括以下步骤: A、制备生物质燃料粉末样品; B、对所述生物质燃料粉末样品中的水溶性Na、K含量进行测定,并换算为相应稳定氧化物的含量,分别记为WNa2O,w、WK2O,w; 对所述生物质燃料粉末样品的灰分进行测定,记为Aad; 对所述生物质燃料粉末样品的水分进行测定,记为Mad; C、将生物质燃料粉末样品制备得到生物质燃料灰样,并控制制灰温度为待预测腐蚀可能性的燃烧温度; D、对所述生物质燃料灰样中的Na、K含量进行测定,并换算为相应稳定氧化物的含量,分别记为WNa2O,a、WK2O,a; E、利用以下腐蚀可能性判别公式进行腐蚀可能性判定: WZ=WNa2O,w+WK2O,w, Z=(WNa2O,w+WK2O,w)*100/Ad-(WNa2O,a+WK2O,a); Wz>0.15且Z>3为腐蚀可能发生的判别界限; 其中,WNa2O,w、WK2O,w、Aad、Mad、WNa2O,a、WK2O,a、WZ和Ad均以单位质量样品中的含量计,单位为%; WZ为生物质燃料样品中水溶性Na、K含量之和;Ad为生物质燃料在对应制灰温度下的干基灰分且由空干基灰分计算得出,Ad=Aad*100/(100-Mad); (WNa2O,w+WK2O,w)*100/Ad为假定生物质燃料样品中水溶性Na、K在制灰过程中不发生挥发时,单位质量生物质燃料灰样中的水溶性Na、K含量换算为相应稳定氧化物的含量之和。 2.根据权利要求1所述生物质燃料对锅炉设备腐蚀可能性的预测方法,其特征在于,在步骤A中,将生物质燃料在室温至110℃下干燥后制粉,得到平均粒径在1mm以下的生物质燃料粉末样品。 3.根据权利要求1所述生物质燃料对锅炉设备腐蚀可能性的预测方法,其特征在于,在步骤B中,采用超纯水对生物质燃料粉末样品进行浸取,固液分离后测试浸取液中的Na、K含量,得出生物质燃料粉末样品中的水溶性Na、K含量,其中,生物质燃料粉末样品与超纯水的质量比为1:20~1:80,浸取温度为40~80℃,浸取时间为2~24h。 4.根据权利要求1所述生物质燃料对锅炉设备腐蚀可能性的预测方法,其特征在于,在步骤B中,准确称量1g±0.1g且称准至0.0002g的生物质燃料粉末样品置于灰皿中,放入处于室温状态的马弗炉恒温区中,关上炉门并使炉门留有10~20mm的缝隙;以3~8℃/min的升温速度升温到240~260℃,恒温50~70min后继续以3~8℃/min的升温速度升温到所述制灰温度,恒温1~3h后取出灰皿放在石棉板上,在空气中冷却5~10min后移入干燥器中,冷却至室温后称量、计算灰分含量。 5.根据权利要求1所述生物质燃料对锅炉设备腐蚀可能性的预测方法,其特征在于,在步骤B中,在预先干燥并己称量过的称量瓶内称取生物质燃料粉末样品1g±0.1g并称准至0.0002g,平摊在称量瓶中;打开称量瓶盖,放入预先鼓风并已加热到103℃~107℃的干燥箱中;在一直鼓风的条件下干燥1~3h,取出称量瓶后立即盖上称量瓶盖,放入干燥器中冷却至室温后称量、计算水分含量。 6.根据权利要求1所述生物质燃料对锅炉设备腐蚀可能性的预测方法,其特征在于,在步骤C中,将装有生物质燃料粉末样品的灰皿放入处于室温状态马弗炉恒温区中,关上炉门并使炉门留有10~20mm的缝隙;以3~8℃/min的升温速度升温到240~260℃,恒温50~70min后,继续以3~8℃/min的升温速度升温到所述制灰温度,恒温1~3h后取出灰皿放在石棉板上,在空气中冷却5~10min后转入干燥器中备用。 7.根据权利要求1或6所述生物质燃料对锅炉设备腐蚀可能性的预测方法,其特征在于,将生物质燃料灰样研细至粒径小于0.1mm并称取0.1g,加入7~15mL硝酸和1~4mL质量浓度为20~40%的氟化铵溶液,微波消解后利用ICP测定消解液中的Na、K含量。 8.根据权利要求1所述生物质燃料对锅炉设备腐蚀可能性的预测方法,其特征在于,当Z值相同时,WZ值越大则越易发生腐蚀且腐蚀越严重;当WZ值相同时,Z值越大则越易发生腐蚀且腐蚀越严重。 |