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。
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
范围:
煤炭产品:焦煤、褐煤、烟煤、无烟煤、煤渣、煤块、等;
生物质产品:生物质颗粒、生物质压块、木屑颗粒、木质颗粒、秸秆颗粒、稻壳颗粒、红木颗粒、等;
木炭制品:白炭、黑炭、活性炭、机制木炭、硬阔木炭、阔叶木炭、松木炭、备长炭、等;
机制炭:方形炭、筒炭、片炭、碎炭、颗粒炭、粉末炭、等;
活性炭:木质炭、果壳炭、椰壳炭、煤质炭、再生炭、等;
其他:石油焦、水煤浆、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。
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—0.13t/m3,成型后的颗粒密度 1.1—1.3t/m3,方便储存、运输,且大大改善了生物质的燃烧性能。
生物质燃料:是指将生物质材料燃烧作为燃料,一般主要是农林废弃物(如秸秆、锯末、甘蔗渣、稻糠等)。主要区别于化石燃料。
所以,生物质颗粒属于生物质燃料的一种,是一种燃烧性能更好地生物质燃料。
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