【摘要】 通过TG-IR技术揭示含油污泥与麦秸秆/花生秸秆/椰子壳共热解特性:活化能降低32%、热解油品质提升、温室气体减排。解析最优混合比例与工业应用路径
在石油开采与加工过程中,含油污泥(OS)作为主要固体污染物,其处理技术直接关系到环境治理与能源回收效率。本研究通过热重-红外联用技术(TG-IR),系统分析含油污泥与麦秸秆(WS)、花生秸秆(PS)、椰子壳(CS)的共热解特性,为废弃生物质协同资源化提供新路径。
一、实验方法与材料特性
1.样品制备
选用含油污泥与三种典型农作物废弃物(WS/PS/CS)为原料,采用固定床反应器进行共热解实验(混合比例:10%-50%)。
2.TG-IR分析原理
热重分析(TG)监测热解失重过程,傅里叶红外光谱(FTIR)实时捕捉气体析出组分,实现热解动力学与产物生成特性的同步解析。
二、热解特性核心发现
2.1 单独热解行为对比
|
样品 |
主失重区间(℃) |
峰值温度(℃) |
最大失重速率(%/min) |
|---|---|---|---|
|
含油污泥 |
200-500 |
460 |
8.42 |
|
麦秸秆 |
200-400 |
- |
11.38 |
|
花生秸秆 |
200-400 |
- |
8.77 |
|
椰子壳 |
200-400 |
- |
12.03 |

图一 样品的a TG和b DTG曲线[1]
2.2 共热解协同效应
- 活化能显著降低:添加40%WS/40%PS/50%CS时,表观活化能降幅达18%-32%
- 残渣量优化:WS与PS使热解更充分,残渣量减少12%-15%
- 气相产物调控:
- CH₄与CO生成量减少30%以上
- CO₂析出峰温提升至420-450℃,释放量增加25%
三、工业应用价值
1.油品质量提升
共热解使热解油中饱和烃含量提高22%,芳烃组分增加15%,显著改善燃料品质。
2.废弃物协同处置
实现含油污泥与农业废弃物的双重资源化,降低处理成本35%以上。
3.减排效益
通过调控共热解比例,可定向减少温室气体(CH₄)和有毒气体(CO)排放。
结论
本研究证实农作物废弃物作为含油污泥热解添加剂,可有效降低反应能耗、提升油品质量并优化排放指标。其中麦秸秆与花生秸秆在40%添加比例时综合效益最佳,为工业装置设计提供关键参数支撑。
参考文献:[1]Rong H, Yuan J, Feng Y, et al. A TG-IR study on the co-pyrolysis characteristics of oily sludge and crops[J]. Biomass Conversion and Biorefinery, 2020: 1-11.
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