生物质能的发展趋势朝生物质制气、燃料、生物柴油和航空煤油的方向发展,但目前这几个行业尚处在起步阶段,技术不成熟,装备没有产业化,但随着技术的进步,以替代石油为目标的生物质能梯级综合利用将是主要发展方向;生物质成型燃料的技术已基本成熟,未来发展空间大;生物质发电(含垃圾发电)是存量市场的细分子行业,技术和装备已相当市场化,但由于收集环节没有市场化,收集成本波动大。
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。
生物质颗粒水分方法与国外的有区别吗?
关于生物质颗粒燃料中全水分测定标准,我国仍采用煤的有关测定标准,和国外两种分析标准相比,主要是试样处理时干燥温度的不同,具体处理方式如下:欧盟标准CEN/TS 14774要求将试样放在(105±2)℃温度下的干燥箱中干燥至恒重;美国标准E870-82(Repproved 1998)同样要求将试样放在(105±2)℃温度下的干燥箱中干燥至恒重;我国标准GB/T 212-2008则要求将试样放在(105~110)℃温度下的干燥箱中干燥至恒重。
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。
固然,发展生物质能源不是获得新的能源的途径,人类可以采用高技术手段获得核能源,甚至从外太空获得能源,但其中的危害也是有目共睹的。先,核能源的发展可能给已经不安的世界带来新的不稳定因素,甚至直接威胁到人类的生存环境;其次,各国或各集团在人类下世纪技术水平下所能到达的有限外太空区域内进行的能源开发,将不可避免地引发新的争夺或争端,其祸福不言自明。而生物质能源则不仅是安全、稳定的能源,而且通过一系列转换技术,可以生产出不同品种的能源,如固化和炭化可以生产因体燃料,气化可以生产气体燃料,液化和植物油可以获得液体燃料,如果需要还可以生产电力等等。目前,**,尤其是发达国家,致力于开发、无污染的生物质能利用技术,保护本国的矿物能源资源,为实现国家经济的可持续发展提供根本**。
快速的经济发展带来了日益的能源缺口和严峻的环境问题。随着国家对农村环境改善、能源结构调整政策的不断完善,生物质能源正在成为缓解环保压力,优化能源结果的重要选择之一。
生物质燃料的优势
1)生物质燃料发热量大,发热量在3900-4800千卡/千克左右,经炭化后的发热量高达7000-8000千卡/千克。
2)生物质燃料纯度高,不含其他不产生热量的杂物,其含炭量75-85%,灰份3-6%,含水量1-3%
3)不含煤矸石,石头等不发热反而耗热的杂质,将直接为企业降低成本。
4)生物质燃料清洁卫生,投料方便,减少工人的劳动强度,大地改善了劳动环境,企业将减少用于劳动力方面的成本。
5)由于生物质燃料不含硫磷,燃烧时不产生二氧化硫和五氧化二磷,因而不会导致酸雨产生,不污染大气,不污染环境。
6)生物质燃料燃烧后灰碴少,大地减少堆放煤碴的场地,降低出碴费用。
7)生物质燃料燃烧后的灰烬是品位高的**钾肥,可回收创利。
8)生物质燃料不含硫磷,不腐蚀锅炉,可延长锅炉的使用寿命,企业将受益匪浅。
9)生物质燃料是大自然恩赐于我们的可再生的能源,它是响应号召,创造节约性社会,工业反哺农业的急。
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