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作者:武宁东锋生物颗粒厂2020/10/29 1:38:45

生物质压块燃料有什麼益处?

1清洁燃烧

(1)飞灰很少。生物质灰分*般少于3%(稻壳等在外),然后简化了燃烧设备的除灰设备。

(2)生物质颗粒燃料次要燃烧成分是蒸发分,*般含量在70%~80%以上,发作很少,不冒黑烟。

(3)生物质颗粒燃料通常不会影响自然界碳的自然循环,即使不燃烧运用、不烧荒,生物质也会在自然消化进程中放出C02。因而,生物质能的排碳量不会超出其生临时间所吸收的碳量,然后完成C02的零排放。

(4)生物质本身N含量比煤少得多,这关于增添N0x的生成十分有利。

(5)燃烧中SOx排放量较少。生物质含硫量*般少于0.1%,不需求烟气脱硫设备,然后下降了本钱,又有利环境维护。

(6)下降***净化物的排放。研讨标明,煤中含有多种微量元素,如:As、Hg、V、Pb、Zn、Se、co、Ni、Cr等,其间许多是***、无害的***元素。而生物质中基本不含***。

2出色的经济性

(1)我国生物质资源丰厚,价钱昂贵,用生物质作燃料,下降了原资料的本钱。

(2)燃烧充分,燃尽度高,因不完全燃烧形成的糟蹋下降。

(3)运用生物质纤维的网络连结效果,可以分明提高生物质成型燃料的强度,然后省去粘结剂的运用;也没有后续烘干工序,因而能大大下降加工本钱。

3燃烧功用好玉米秸秆等燃点较低的生物质,蒸发分远高于原煤,着火性比煤好,易于燃烧,即使量少、燃烧强度弱,也不会形成救活,提高了着火功用












生物质颗粒燃烧就是环保聊天的内容,如果有气味会影响环保质量?在生产过程中,生物质颗粒燃料不需要添加其他添加剂,如果有味道的材料是物质本身散发出来的,所以对环境保护没有影响。

一般说来,生物质燃料(fuel)在生产(Produce)过程(guò chéng)中,是不能添加任何的添加剂的,所以省物资燃料的气味仍旧保持了其原料(raw material)的原本气味。生物质颗粒在常温条件下利用压辊和环模对粉碎后的生物质秸秆、林业废弃物等原料进行冷态致密成型加工,民用取暖和生活用能,干净、无污染,便于贮存、运输。如木屑颗粒,就是木材的芳香味;秸秆(简介:成熟农作物茎叶)颗粒则是其特有的秸秆气味;生活垃圾(Rubbish)颗粒具有一种发酵后的臭味产生。

众所周知,生物质燃料(fuel)的环境保护型是有目共睹的,也是为何成为消费者所青睐(表示对人喜爱或尊重)的环保材料(Material)的原因之所在。生物质颗粒原料一种新型的颗粒燃料以其特有的优势赢得了广泛的认可;与传统的燃料相比,不仅具有经济优势也具有环保效益,完全符合了可持续发展的要求。生物质燃料其中包括(bāo

kuò)秸秆,棉柴,稻壳,木屑等原料,虽说也会产生焦油,硫(化学符号:S)化氢(Hydrogen),氧(Oxygen)化(oxidation)氮等物质,但由于现代的技术水平已相对来说比较成熟,所以其***物质的排放量明显要小于的标准。

根据不同的生产(Produce)需要,对生物质燃料的要求也不相同,而生物质环境保护锅炉也是必不可少的。生物质颗粒在常温条件下利用压辊和环模对粉碎后的生物质秸秆、林业废弃物等原料进行冷态致密成型加工,民用取暖和生活用能,干净、无污染,便于贮存、运输。如生物质秸秆颗粒燃料锅炉的主要燃烧特性采用的是分阶段配风,生物质燃料达到分区域燃烧,不仅保证了锅炉的环保(指效能高的),而且大大的提高了生物质燃料的使用率。





















木质素就能够开始软化,具有一定的粘度。在200~300℃呈熔融状,粘度高。

2.2稻壳颗粒物理结合分析

从物理结合方面来分析。微观上,由于原料水稻壳的外表面覆盖着一层硅质,这层硅质具有很高的硬度,特殊的排列方式方法和立体空间结构。从而使得在压缩成型过程中,两片水稻壳相接触时,很难紧密靠近形成分子间的作用力,而且由于硅及其无机化合物是不具有极性的稳定物质,所以水稻壳之问也就不具有静电(是一种处于静止状态的电荷)吸附力。因此,水稻壳之间的结合程度就不如锯木屑那样紧密。宏观上,由于本研究采用的水稻壳在脱粒后未经过粉碎,还保持着水稻壳的原有形态,它的直径较大,一般在4~7

mm之间,而且呈片状;它很难形成木质原料之间那样的紧密填充结合。从图2中可以看出,水稻壳生物质颗粒中的水稻壳原料之间,片与片错落有致的层叠在一起。

从图3中可以观察出水稻壳原料之间明显的分层现象。这表明在水稻壳原料的压缩成型过程中,原料之间产生的主要是 ;搭桥 ; ;桥接 ;结合,英文称为Solid bridge。它的形成方式是,体积较大或有一定长度的原料物质之间互相搭头,并层层叠搭。

本研究中采用的水稻壳原料呈片状,因此我们将它的这种结合称为 ;片搭 ;或 ;叠片

;。由于较硬的硅质层的存在,使得水稻壳的塑性极差,在压缩过程中很难发生变形来实现原料之间的紧密接触,原料之间存在较大空隙,因此在 ;片搭

;的结合方式下(见图4),原料之间的摩擦力有限;机械阻力方面,也只有垂直于水稻壳方向的剪切、弯曲阻力较好,而平行于水稻壳的机械阻力就比较差。与木质生物质颗粒相比较,水稻壳颗粒很容易出现断层现象,颗粒产品容易折断。此外水稻壳属于硬质短纤维生物质材料(Material),与木材相比纤维长度较短;在压缩成型过程中,不会出现木质原料那样的纤维缠绕式的结合。










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