生物质颗粒的指标是需要经过检验机构对一定重量的颗粒样品进行后得出的化验结果,由工业分析指标和元素分析指标两大部分构成,工业分析指标为的必须指标,而元素分析则可视需要进行(国际贸易中常用)。
广义上讲,生物质颗粒的工业分析包括水分(M)、灰分(A)、挥发分(V)和固定碳(FC)四个分析项目指标测定的总称,并对灰渣进行观察和对灰熔点做出判断,还包括了生物质颗粒的全硫分和发热量的测定,又叫生物质颗粒的全工业分析。
生物质颗粒是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。原料的密度一般为 0.1—0.13kg/m3,成型后的颗粒密度 1.1—1.3kg/m3,方便储存、运输,且大大改善了生物质的燃烧性能。
生物质颗粒用途:
1) 大型养殖场牲畜的饲料,便于贮存、运输;
2) 民用取暖和生活用能,干净、无污染,便于贮存、运输;
3) 工业锅炉和窑炉燃料,替代燃煤和燃气,解决环境污染;
4) 可做为气化发电、火力发电的燃料,解决小火电厂关停问题。
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。
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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