生物质燃料是指利用秸秆、稻壳等农业残余物和木屑等木材加工残余物,在特定条件下加工制成的压缩颗粒燃料。生物质燃料的灰份和硫、氮含量均较低,是具有燃烧清洁、环保节能特性的可再生燃料,可间接替代煤、油、电、天然气等能源。生物质燃料充分燃烧后剩下的灰渣基本不含碳,所以,固体未完全燃烧热损失基本为零,而燃煤未完全燃烧热损失则在7~15%左右。经有关质检机构燃煤的排放量是生物质燃料的20.5倍。因此,生物质颗粒燃料除了可替代煤、油等燃料外,还能减少大气污染。
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。
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。
生物质能源的分类
生物质能源包括:生物质能,光能,风能,光能与风能的不稳定性,直接导致能源供给的不稳定。但是生物弃物:玉米秸秆,小麦秸秆,,稻壳,稻草,木屑,锯末,树枝,树皮等绿色垃圾为主要原材,更为环保生产,且原料具有可再生性,是一种可再生性的持续性发展能源。
生物质燃料颗粒是以玉米秸秆稻壳,棉柴,花生秧木屑竹屑等农作物秸秆为原材料经过秸秆颗粒机的压制成型变成小的颗粒,用于代替煤炭的燃烧。生物质颗粒燃料经过加工变成了质地坚硬外表光滑的,热值高耐燃烧,不易结焦,产生的污染较小等优点。完全可以代替煤炭的做为原料燃烧。
而木材是可以用作生物质颗粒的原料来进行加工,制作成颗粒,木材如果想要作为原料生产的话就需要利用粉碎机粉碎在进行加工制造,但要考虑木屑的水分如果水分过大就会造成颗粒不易成型和出现裂纹,影响质量和外表。
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