生物质能的发展趋势朝生物质制气、燃料、生物柴油和航空煤油的方向发展,但目前这几个行业尚处在起步阶段,技术不成熟,装备没有产业化,但随着技术的进步,以替代石油为目标的生物质能梯级综合利用将是主要发展方向;生物质成型燃料的技术已基本成熟,未来发展空间大;生物质发电(含垃圾发电)是存量市场的细分子行业,技术和装备已相当市场化,但由于收集环节没有市场化,收集成本波动大。
生物质颗粒灰分检测用什么方法?
固体生物质燃料灰成分测定方法建立了适合我国国情且可操作性强的固体生物质燃料的灰成分(包括Si02、Al2 03、Fe2 03、Ca0、Mg0、Kz0、Naz0、TIoz、P20s. S03)测定方法。
固体生物质燃料灰熔融性测定方法通过对不同类型样品的条件试验,确定了(550±5)℃的样品灰化温度;从700℃控制升温程序为(4~6)℃/min;550℃时通入还原性气体。且较欧盟标准多一种气氛控制方法——封碳法。
生物质燃烧结焦随含灰份的比例增加呈线性。
结渣:现象在燃烧机设备炉篦上形成较大的熔炼渣块,黑灰色、块大、坚硬、面表细看似琉璃状。
原因:当燃烧室温度过高,达到燃料含灰分的灰的燃融温度时,灰分高温融化流动,在风口处,入孔处、除渣孔处遇冷凝固结渣。
处理:处理时一般在高温状态除渣。
结渣的主要因素:高炉温、高灰分、属高温炼渣成因。
生物质能源的分类
生物质能源包括:生物质能,光能,风能,光能与风能的不稳定性,直接导致能源供给的不稳定。但是生物弃物:玉米秸秆,小麦秸秆,,稻壳,稻草,木屑,锯末,树枝,树皮等绿色垃圾为主要原材,更为环保生产,且原料具有可再生性,是一种可再生性的持续性发展能源。
全硫的测定方法标准国内外比较
生物质颗粒燃料中全硫的测定标准,我国和国外两个标准相比,处理方法主要体现在以下三方面的不同:
(1)样品粒径不同:我国标准要求粒径小于0.2 mm,而欧盟和美国标准则要求粒径小于0.5 mm:
(2)试样灼烧温度不同:我国标准要求灼烧温度为800~850℃,而欧盟和美国标准则要求灼烧温度为( 800±25)℃;
(3)过滤后沉淀物的处理方式不同:我国标准要求沉淀物在800~850℃温度下灼烧20-40min,而欧盟和美国标准则要求沉淀物在约925℃下灼烧至恒重。
生物质颗粒相关检测标准:
GB/T 21923-2008 固体生物质燃料检验通则
GB/T 28730-2012 固体生物质燃料样品制备
GB/T 28731-2012 固体生物质燃料工业分析
GB/T 28732-2012 固体生物质燃料全硫测定
GB/T 28733-2012 固体生物质燃料全水分测定
GB/T 28734-2012 固体生物质燃料中碳氢测定
GB/T 30725-2014 固体生物质燃料灰成分测定
GB/T 30726-2014 固体生物质燃料灰熔融性的测定
GB/T 30727-2014 固体生物质燃料发热量测定
GB/T 30728-2014 固体生物质燃料中氮的测定
GB/T 30729-2014 固体生物质燃料中氯的测定
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