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。
生物质燃料优缺点
生物能具备下列优点:
(1)提供低硫燃料,
(2)提供廉价能源(于某些条件下),
(3)将**物转化成燃料可减少环境公害(例如,垃圾燃料),
(4)与其他非传统性能源相比较,技术上的难题较少。
至于其缺点有:
(1)植物仅能将少量的太阳能转化成**物,
(2)单位土地面的**物能量偏低,
(3)缺乏适合栽种植物的土地,
(4)**物的水分偏多(50%~95%)
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。
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)。
全硫的测定方法标准国内外比较
生物质颗粒燃料中全硫的测定标准,我国和国外两个标准相比,处理方法主要体现在以下三方面的不同:
(1)样品粒径不同:我国标准要求粒径小于0.2 mm,而欧盟和美国标准则要求粒径小于0.5 mm:
(2)试样灼烧温度不同:我国标准要求灼烧温度为800~850℃,而欧盟和美国标准则要求灼烧温度为( 800±25)℃;
(3)过滤后沉淀物的处理方式不同:我国标准要求沉淀物在800~850℃温度下灼烧20-40min,而欧盟和美国标准则要求沉淀物在约925℃下灼烧至恒重。
我国及有关部门对生物质能源利用为重视,国家几位主要曾多次批示和指示加强农作物秸秆的能源利用。国家科委已连续在三个国家五年计划中将生物质能技术的研究与应用列为重点研究项目,涌现出批的科研成果和成功的应用范例,如产用沼气池、禽畜粪便沼气技术、生物质气化发电和集中供气、生物压块燃料等,取得了可观的社会效益和经济效益。同时,我国已形成一支高水平的科研队伍,包括国内**的科研院所和大专院校:拥有一批热心从事生物质热裂解气化技术研究与开发的学者。
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