生物质在可再生资源中属于重要的种类。之所以重要,是因为生物质可以进行生物降解,对环境污染产生的物质释放量少。相对于矿产资源产生的污染基本可以忽略不计,而相对核能其使用更为安全,相对风能、地热能,生物质的使用范围又更为广泛,种种的优点让生物质成为标准的“绿色能源”,也就成为新能源开发的热点项目。
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**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,故在生物质颗粒过程中仍将它列为**成分。目前还没有直接方法,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。
生物质颗粒水分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。
生物质燃料项目:
常规工业分析:发热量、水份、硫含量、挥发分、灰分、固定碳、焦渣特征
其他:成分、灰熔点、热稳定性、落下强度、烧白度、结渣性、可磨性、粘结指数、着火温度、发热量、筛分试验、等等。
产品:
固体燃料:植物秸秆、木屑、木片、生物质颗粒、生物质燃料、生物质压块、煤、炭、木材、页岩、锯末、树皮、棕榈壳等。
液体燃料:甲醇燃料、燃料、醇基燃料等。
气体燃料:天然气、煤气、沼气、液化气等。
基本项目:
工业分析(水分、灰分、挥发性、固定碳)、发热量、硫含量、氮含量、氯含量、灰熔融性(变形温度、软化温度、半球温度、流动温度)。
我国的生物质气化技术近年有了长足的发展,气化炉的形式从传统上吸式、下吸式到的流化床、快速流化床和双床系统等,在应用上除了传统的供热之外,主要突破是农村家庭供气和气化发电上。“八五”期间,国家科委安排了“生物质热解气化及热利用技术”的科技攻关专题,取得了相当成果:采用氧气气化工艺,研制成功生物质中热值气化装置;以下吸式流化床工艺,研制成功l00户生物质气化集中供气系统与装置:以下吸式固定床工艺,研制成功食品与经济作物生物质气化烘干系统与装置;以流化床干馏工艺,研制成功1000户生物质气化 集中供气系统与装置。“九五”期间,国家科委安排了“生物质热解气化及相关技术”的科技攻关专题,重点研究开发1MW大型生物质气化发电技术和农村秸秆气化集中供气技术。目前全国已建成农村气化站近200多个,谷壳气化发电100多台套,气化利用技术的影响正在逐渐扩大。
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