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生物燃料的原料丰富,我国储量巨大,除了松木,还可以利用,秸秆,稻壳、树皮等原料,来源广泛,目前我国生物质燃料种类比较齐全,煤炭和燃气的储量有限,总有枯竭的,而生物质燃料却不会枯竭。
生物质松木颗粒燃料的原料来源比较多,今年用完,明年还会再生,而且我国的农林业资源丰富,利用率不足总量的10%,所以生物质松木颗粒燃料变废物为宝物,既处理了废品,又节约了能源,具有循环再生的优势。
生物质颗粒燃料是通过生物质颗粒机的压缩而生产的环保燃料,耐久性是评价生物质成型燃料品质的重要性能指标,一般包括生物质成型燃料的抗跌碎性、抗变形性、抗渗水性和抗吸湿性等几个指标。
生物质项目:
1、物理性能项目:颗粒密度、实质密度、机械耐久性、体积密度、含水量等;
2、元素分析项目:碳、氢、氮、氧、固定碳、氟、氯、二氧化硅、三氧化二铝、 三氧化二铁、氧化钙、氧化镁、氧化钠、氧化钾、二氧化钛、三氧化硫、五氧化二磷等;
3、组分分析项目:水分、蛋白质、脂肪、糖类、灰分等;
4、灰分项目:灰熔融性测定、灰分熔化的软化温度、灰分熔化的初始变形温度、灰分熔化的流变温度、灰渣等;
5、**或无机物质项目:挥发物、固定碳、绝干物质、烘干物质等;
6、重金属项目:总、总汞、总铅、总铬、总镉等。
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。
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。
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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