生物质燃料是由玉米芯、、棉籽壳、稻草、秸秆等农田里的三剩物加工成颗粒或者块状的一种新型的环保新能源
生物质燃料作为一种新型能源产品有许多优势,它发热量大,燃烧渣少,而且由于生物质颗粒燃料不含硫磷,燃烧时不产生二氧化硫和五氧化二磷,因而不会导致酸雨产生,不污染大气,不污染环境。
既然作为一种燃料,那么燃烧时的发热量就是这种产品的重要指标,目前生物质颗粒燃料的发热量的测定主要参考GB/t 固体生物质燃料
粘结指数(GRI)是中国煤科院北京煤化所在1976年提出的,1985年制定为国家标准(GB 5447),粘结指数的测定原理与罗加指数的测定原理相似,但在测定方法上针对罗加指数存在的不足,做了下述五方面的改进:
(1)为了使测试时的外加惰性物标准化,采用宁夏汝箕沟西沟平桐两侧二,煤层层煤,在同一层位以相同的加工生产方式制作无烟煤,统一发售。
(2)无烟煤粒度由罗加法的0.3-0.4改用0.1-0.2,以扩大粘结煤的测值范围,同时因无烟煤与烟煤粒度相近易于混匀而减小了试验误差。
(3)对G<18的弱粘结煤,将无烟煤与烟煤的配比改为3:3以提高对弱粘结煤的区分能力和测定的准确度。
(4)实现了煤样的机械搅拌混合,改善了试验条件,减少了人为误差。
(5)转鼓试验次数由罗加法的三次改为两次,并改变了计算公式简化了操作与计算。
通过上述改进措施,使粘结指数较罗加指数对不同粘结性煤的区分能力有所增强,简化了操作,提高了测试的性。但粘结指数对强粘结煤的区分能力仍不够,尚有待改进。
生物质包括植物通过光合作用生成的有机物(如植物、动物及其排泄物)、垃圾及有机废水等
可以理解为生物质是由光合作用产生的所有生物有机体的总称,包括植物、农作物、林产物、海产物(各种海草)和城市垃圾(纸张、纤维)等
生物质能的主要来源有薪柴、木质废弃物、农业秸秆、牲畜粪便、制糖作物废渣、城市垃圾和污水、水生植物等
分类:固态、液态生、气态等
检测标准:
制样:固体生物质燃料样品制备方法GB/T28730-2012
水分:固体生物质燃料工业分析方法GB/T28731-2012
灰分:固体生物质燃料工业分析方法GB/T28731-2012
硫:固体生物质燃料全硫测定方法GB/T28732-2012
氮:固体生物质燃料中氮的测定方法GB/T30728-2014
氯:固体生物质燃料中氯的测定方法GB/T30729-2014
碳:固体生物质燃料碳氢测定方法GB/T28734-2012
氢:固体生物质燃料碳氢测定方法GB/T28734-2012
发热量:固体生物质燃料发热量的测定方法GB/T30727-2014
灰成分:固体生物质燃料灰成分分析方法GB/T30725-2014
挥发分:固体生物质燃料工业分析方法GB/T28731-2012
全水分:固体生物质燃料全水分测定方法GB/T28733-2012
灰熔融性:固体生物质燃料灰熔融性测定方法GB/T30726-2014
粘结指数:在规定条件下以烟煤在加热后粘结无烟煤的能力,它是煤炭分类的重要标准,是冶炼精煤的重要指标。
煤灰灰熔融性温度:在规定条件下得到随加热温度而变化的煤灰熔融性变形温度、软化温度、常用软化温度来表示的。
哈氏可磨技术:哈氏可磨指数是反应煤的可磨性的重要指标。煤的可磨性是指一定量的煤在消耗相同的能量下,磨碎成粉的难易程度。
煤炭完全燃烧后,煤中的可燃部分燃烧释放热量,煤中水分蒸发,剩余部分为煤的矿物质中金属与非金属的氧化物与盐类形成的渣,这些就是灰分。
煤灰成分复杂,主要由硅、铝、铁、钛、钙、镁、硫、钾、钠等元素的氧化物与盐类组成。分析结果以氧化物质量百分含量形式报出。
根据煤灰组成,可以大致判断出煤的矿物成分。
煤灰熔融性温度(灰溶点)
在规定条件下得到的随加热温度而变化的煤灰熔融性变形温度(DT )、软化温度( ST )、流动温度(FT ) ,常用软化温度(ST )来表示。灰熔融性温度越高,煤灰不容易结渣。因锅炉设计不同,对灰熔融性温度要求也不一样。煤灰熔融性温度的高低,直接关系到煤作为燃料和气化原料时的性能,煤灰熔融性温度低,煤灰容易结渣,增加了排渣的难度,尤其是固态排渣的锅炉和移动床的气化炉,煤灰熔融性温度要求较高。
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