生物质燃料是由秸秆、稻草、稻壳、等农林废弃物经过加工产生的块状环保新能源,可有效代替化石燃料,对控制企业成本、减少温室气体排放、减轻环境污 染起到了积作用。因此,生物质燃料已被公认为重要的可再生能源之一。
直接燃烧把生物质直接进行燃烧,生物质的直接燃烧的方式有炉灶燃烧、锅炉燃烧、垃圾焚烧。
1、炉灶燃烧一般适用于农村或山区的家庭用的炉子,炉灶投资省,但是效率,燃烧效率在11-21%左右。
2、锅炉燃烧是生物质直接在锅炉内燃烧,锅炉燃烧适用于大规模的利用生物质,锅炉燃烧主要优点是效率高,并且可实现工业化生产。锅炉燃烧缺点是投资高,而且不适于分散的小规模利用,生物质必须相对比较集中才能采用本技术。
3、垃圾焚烧也是采用锅炉技术处理垃圾,但由于垃圾的热值低,腐蚀性强,所以它要求技术更高,投资更大,从能量利用的角度,它也必须规模较大规模才能比较合理。
生物质利用生物质燃烧机特点:
特点
1、使用成本省钱
2、内胆特质坚固
3、特点4、燃料来源方便
5、绿色能源环保
6、自动化程度高
7、机体结构紧凑
8、适用行业广泛
碳是生物质颗粒的主要可燃成分。碳元素的着火点很高,故生物质颗粒的碳元素含量越高就越不容易着火。1kg碳完全燃烧可以释放出33858kj的热量。然而,生物质颗粒中的碳并非完全以单物质元素形式存在,一般与氢、氮、硫等元素组成有机化合物。
氢是生物质颗粒中仅次于碳的主要可燃成分,含碳氢化合物多的燃料易着火,但含重碳氢化合物多的燃料在供氧不足的燃烧过程中燃烧会不充分、易形成黑炭,容易造成燃料损失,污染大气。1kg氢完全燃烧可释放出125400kj的热量。
氧是不可燃成分,它与一部分氢和碳相结合处于化合物状态,故在生物质颗粒检测过程中仍将它列为有机成分。目前还没有直接检测方法,仅靠减差法计算。
氮在高温下与氧燃烧形成氮氧化合物NO2或NO,统称NOxo NOx排入大气中,在光的作用下产生对人体有害的物质。
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。
生物质颗粒水分检测方法与国外的有区别吗?
关于生物质颗粒燃料中全水分测定标准,我国仍采用煤的有关测定标准,和国外两种分析标准相比,主要是试样处理时干燥温度的不同,具体处理方式如下:欧盟标准CEN/TS 14774要求将试样放在(105±2)℃温度下的干燥箱中干燥至恒重;美国标准E870-82(Repproved 1998)同样要求将试样放在(105±2)℃温度下的干燥箱中干燥至恒重;我国标准GB/T 212-2008则要求将试样放在(105~110)℃温度下的干燥箱中干燥至恒重。
生物质颗粒成型在加工原理上的分类
1、冷成型即在常温下将生物质颗粒燃料高压挤压成型的过程。其粘接力主要是靠挤压过程所产生的热量,使得生物质中木质素产生塑化粘接。冷压成型土艺一般需要很大的成型压力,为了降低压力,可在成型过程中加入一定的粘结剂。
2、热压成型土艺的流程为:原料粉碎、干燥混合、挤压成型和、冷却包装。根据原料被加热的部位不同,将其划分为两类:一类是原料只在成型部位被加热;另一类是原料在进入压缩机构之前和在成型部位被分别加热。
3、常温湿压成型。纤维类原料经一定程度的腐化后,纤维变得柔软、湿润皱裂并部分降解,易十压缩成型。利用简单的模具,将部分降解后的农林剩余物中的水分挤出,即可形成低密度的压缩成型燃料。
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