生物质颗粒作为一种新型能源产品有许多优势,它发热量大,燃烧残渣少,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 30727-2014固体生物质燃料发热量测定方法。
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。
秸秆固化技术即秸秆固化成型燃料生产技术,是指在一定条件下,将松散细碎的、具有一定粒度的秸秆挤压成质地致密、形状规则的棒状、块状或粒状物的加工工艺。秸秆固化又称为秸秆固化成型、秸秆压缩成型或秸秆致密成型。秸秆固化成型技术按生产工艺分为黏结成型、热压缩成型和压缩颗粒燃料,可制成棒状、块状、颗粒状等各种成型燃料。
生物质颗粒中主要由碳、氢、氧、氮、硫五种元素和其他元素组成。其中,木材主要由碳、氢、氧、氮四种元素组成,含量分别为碳49.5%、氢6.5%、氧43%、氮1%;秸秆主要由碳、氢、氧、氮、硫五种元素组成,含量分别为碳40-46%、氢5-6%%、氧43-50%、氮0.6-1.1%,硫0.1-0.2%;还有一些含量很少的元素(如磷、钾等),一般不列入元素组成之内。
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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