生物燃料以自然为基础,比化石燃料更具成本效益。生物质颗粒燃料自再生以来,得到了较好的发展和应用,挤压成型的生物质颗粒密度**原材料。事实上,它可以燃烧更长时间。更重要的是,它不会在燃烧过程中产生二氧化硫。锯末生物燃料环保,不产生任何有害的温室气体或污染。
生物质颗粒灰分用什么方法?
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。
生物质成型燃料含灰份比例不同,影响燃烧结焦的程度也不同。
生物质成型燃料灰份来源:A、生物质原材料来料中自身所含的灰份,含量很小,一般<1% ; B:生物质原材料在收集、储存、运输过程中人为渗入的黄土、砂子、粉尘等高质灰份;C:成型燃料生产厂家在生产过程中,由于地面无硬化、空中无搭建料棚、扬尘渗入。
耐久性:
生物质成型燃料的耐久性影响生物质成型燃料的包装、运输及储存性能。目前生物质成型燃料抗渗水性能的测试方法和评价指标还没有统一的标准。可以通过抽样试验判断生物质成型燃料的耐久性是否满足包装、运输及储存性能的要求。
抗跌碎性:
抗跌碎性主要反映生物质成型燃料在搬运过程中承受一定的跌落和翻滚碰撞时抗破碎的能力,反映生物质成型燃料在实际条件下的运输要求。
生物质成型燃料的运输或移动过程中会因跌落损失一定的重量,成型燃料跌落后残存的质量百分数(即总质量与损失量的差值除以总质量)反映了产品的抗跌碎能力的大小。
抗变形性:
抗变形性主要反映生物质成型燃料在承受外界压力作用条件下抗破裂的能力,决定生物质成型燃料的使用及堆放要求。
抗渗水性、抗吸湿性:
抗渗水性、抗吸湿性分别反映生物质成型燃料的渗水能力和吸收空气中水分的能力,其增重的百分比反应了抗吸湿能力的大小。决定了生物质成型燃料贮存性能。
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。
目前可以作为能源利用的生物质主要包括秸秆、薪柴、禽畜粪便、生活垃圾和**废渣废水等。据调查,目前我国秸秆资源量已**过7.2亿吨,约3.6亿吨标准煤,除约1.2亿吨作为饲料、造纸、纺织和建材等用途外其余6亿吨可作为能源用途:薪柴的来源主要为林业采伐、育林修剪和薪炭林,一项调查表明:我国年均薪柴产量约为1.27亿吨,折合标准煤0.74亿吨:禽畜粪便资源量约1.3亿吨标准煤;城市垃圾量生产量约1.2亿吨左右,并以每年8%-10%的速度增,据估算,我国可开发的生物质能资源总量约7亿吨标准煤。
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