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1、固定碳的含量,和燃煤相比较,生物质颗粒 中的固定碳含量低造成了它没有煤耐烧,所以不同的材料的生物质颗粒燃料,碳含量越低越不耐烧。但正因为生物质颗粒的碳数值只有煤的一半,才使得生物质颗粒燃料比煤清洁。利用1万吨生物质颗粒燃料 替代煤炭燃烧,可以减少二氧化碳排放量1.4万吨,减少二氧化硫排放量40吨。2、水分含量越高,燃烧时越需要较高的干燥温度和较长的干燥时间,水分高的生物质颗粒燃料没有水分低的耐烧。3、不同生物质颗粒 出挥发分的数量变化范围较宽,挥发分的多少能很好地表征生物质颗粒是否容易燃烧或者热解转化。挥发高的生物质颗粒燃料在250度到350度,会大量析出并剧烈燃烧。通过上述的分析,我们发现生物质颗粒燃料的热值只是说明了该种生物质颗粒燃料的热值高低,不能反应出其耐烧不耐烧。耐烧主要和生物质颗粒的固定碳、水分、挥发分这几个因素有关。
锅炉颗粒燃料(齐河县分公司)主打: 刨花燃烧颗粒等。我厂是集研发,生产销售为一体的大型厂家,工厂位于,拥有一支高素质的 刨花燃烧颗粒营销人员及生产、安装队伍。我们的产品工艺精湛,设计精美,款式新颖,图案美观,色彩丰富,质量上乘,品种繁多,坚固耐磨,实用性强,且融入现代家纺新理念。 联系人:刘经理 .
春夏二季多雨,有时会出现持续的梅雨天气,空气湿度会变大。存放生物质颗粒燃料的仓库不仅要防止漏水,还要注意通风除湿工作。如果空气中的水分大于松树粒子燃料中的水分,生物质粒子就会吸收空气中的水分,不完全燃烧生物质粒子燃料,减少热值,长时间吸收水分,颗粒燃料就会松散变形,因此防潮工作也是雨季的重要工作。生物质颗粒具有累积密度低、能量密度低、运输、储存使用空间大、成本高的特点,严重限制了生物质的大规模应用。生物质经过缜密的成型,不仅可以用燃料代替煤炭直接燃烧,还可以通过干馏碳化、液化、气化等深入利用,解决经济性和实用性问题,实现生物质颗粒的规模化应用。生物质颗粒燃料的主要原料是生物质(秸秆)和煤。农作物秸秆是地球上丰富的生物量再生资源。其中,秸秆除用作肥料、饲料、燃料、食用菌原料、种植、造纸等工业原料外,报废和焚烧量约为2.15亿吨,达到31.占31%。废弃的秸秆就像耕地、淡水、化肥和其他农业投入物等资源的浪费,不利于农业资源的节约和回收利用。秸秆回收过程中排放的C02与秸秆再生时吸收的C02实现碳平衡,起到C02零排放的作用,对缓解和终解决温室效应问题具有潜在的贡献价值生物质颗粒燃料产业前景。
生物质的物理性能,我们之前为大家提到过,这些物理新能对于燃烧效果而言也是非常重要,甚至会决定燃烧值的大小。一般来说,生物质成型颗粒燃料的物理特性主要包括密度、机械耐久性和低位发热量三个方面,具体影响如下所述:1、密度:颗粒燃料的堆积密度能够影响能量密度,也影响生产者和消费者的运输成本和储藏成本。生物质颗粒燃料除树皮的堆积密度大于生物质颗粒燃料的标准一级颗粒的参考值(600kg/m3)以外,其他的为535-590kg/m3,但均满足二级颗粒燃料的标准要求,其中麦秆颗粒燃料的堆积密度很低。我国的生物质颗粒燃料的堆积密度为532-568kg/m3,也均低于一级标准参考值,但都能满足二级标准要求。生物质颗粒燃料的颗粒密度能够影响堆积密度和燃烧特性,颗粒密度越大,燃烧持续时间越长。木质颗粒燃料和树皮颗粒燃料的颗粒密度能够满足ss187120的参考值(>112g/cm3)要求,分别为118和114g/cm3,其他3种均低于该标准参考值;我国的生物质颗粒燃料的颗粒密度除麦秆的为108g/cm3以外,其余均在112g/cm3以上。2、机械耐久性:机械耐久性是颗粒燃料非常重要的参数,因为在用户运输、储藏过程中,机械强度较低的颗粒燃料容易破碎,导致粉末增加,影响进料,同时在燃烧过程中,还影响烟气的排放。生物质颗粒燃料标准中要求颗粒燃料的机械耐久性大于95%,结果表明所有的颗粒燃料均能满足要求的颗粒燃料中,木质颗粒机械耐久性很高,为97.8%,但其他几种颗粒燃料相差不大。我国的燃料也具有较高的机械耐久性,表明我国秸秆类颗粒燃料的成型技术已经能够满足要求。