生物质固化成型法与其他方法生产相比较,具有生产工艺、设备简单,易于操作和易于实现产业化生产和大规模使用等特点。如果将农作物秸秆固化成型有效开发利用,替代原煤,对于有效缓解能源紧张,治理**废弃物污染,保护生态环境,促进人与自然和谐发展都具有重要意义。
生物质成型燃料可用于纺织、印染、造纸、食品、橡胶、塑料、化工、等工业产品加工工艺过程所需高温热水。并可供企业、机关、宾馆、学校、餐饮、服务性行业的取暖、洗浴、空调与生活用所需热水。
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。
生物质燃料项目:
常规工业分析:发热量、水份、硫含量、挥发分、灰分、固定碳、焦渣特征
其他:成分、灰熔点、热稳定性、落下强度、烧白度、结渣性、可磨性、粘结指数、着火温度、发热量、筛分试验、等等。
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。
生物质成型燃料含灰份比例不同,影响燃烧结焦的程度也不同。
生物质成型燃料灰份来源:A、生物质原材料来料中自身所含的灰份,含量很小,一般<1% ; B:生物质原材料在收集、储存、运输过程中人为渗入的黄土、砂子、粉尘等高质灰份;C:成型燃料生产厂家在生产过程中,由于地面无硬化、空中无搭建料棚、扬尘渗入。
我国的生物质气化技术近年有了长足的发展,气化炉的形式从传统上吸式、下吸式到的流化床、快速流化床和双床系统等,在应用上除了传统的供热之外,主要突破是农村家庭供气和气化发电上。“八五”期间,国家科委安排了“生物质热解气化及热利用技术”的科技攻关专题,取得了相当成果:采用氧气气化工艺,研制成功生物质中热值气化装置;以下吸式流化床工艺,研制成功l00户生物质气化集中供气系统与装置:以下吸式固定床工艺,研制成功食品与经济作物生物质气化烘干系统与装置;以流化床干馏工艺,研制成功1000户生物质气化 集中供气系统与装置。“九五”期间,国家科委安排了“生物质热解气化及相关技术”的科技攻关专题,重点研究开发1MW大型生物质气化发电技术和农村秸秆气化集中供气技术。目前全国已建成农村气化站近200多个,谷壳气化发电100多台套,气化利用技术的影响正在逐渐扩大。
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