生物质颗粒燃料在燃烧时所释放出的CO2大体上相当于其生长时通过光合作用所吸收的CO2,所以生物质颗粒的温室气体CO2为零排放。生物质燃料属于可再生能源。只要有阳光存在,绿色植物的光合作用就不会停止,生物质能源就不会枯竭,温室气体保持动态平衡。没有任何的环境污染问题。
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。
直接燃烧把生物质直接进行燃烧,生物质的直接燃烧的方式有炉灶燃烧、锅炉燃烧、垃圾焚烧。
1、炉灶燃烧一般适用于农村或山区的家庭用的炉子,炉灶投资省,但是效率,燃烧效率在11-21%左右。
2、锅炉燃烧是生物质直接在锅炉内燃烧,锅炉燃烧适用于大规模的利用生物质,锅炉燃烧主要优点是效率高,并且可实现工业化生产。锅炉燃烧缺点是投资高,而且不适于分散的小规模利用,生物质必须相对比较集中才能采用本技术。
3、垃圾焚烧也是采用锅炉技术处理垃圾,但由于垃圾的热值低,腐蚀性强,所以它要求技术更高,投资更大,从能量利用的角度,它也必须规模较大规模才能比较合理。
生物质利用生物质燃烧机特点:
特点
1、使用成本省钱
2、内胆特质坚固
3、特点4、燃料来源方便
5、绿色能源环保
6、自动化程度高
7、机体结构紧凑
8、适用行业广泛
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。
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)。
生物质颗粒相关标准:
GB/T 21923-2008 固体生物质燃料检验通则
GB/T 28730-2012 固体生物质燃料样品制备
GB/T 28731-2012 固体生物质燃料工业分析
GB/T 28732-2012 固体生物质燃料全硫测定
GB/T 28733-2012 固体生物质燃料全水分测定
GB/T 28734-2012 固体生物质燃料中碳氢测定
GB/T 30725-2014 固体生物质燃料灰成分测定
GB/T 30726-2014 固体生物质燃料灰熔融性的测定
GB/T 30727-2014 固体生物质燃料发热量测定
GB/T 30728-2014 固体生物质燃料中氮的测定
GB/T 30729-2014 固体生物质燃料中氯的测定
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