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生物质成型颗粒燃料,简称"颗粒燃料"是选用农林废弃物(如各种秸秆、木屑、树枝,碎木屑等)作为原材料,通过破坏、烘干、混合、揉捏等工艺流程,制成的成型(如颗粒状、棒状、块状和球状等)燃料。首要用于代替传统化石动力(煤、油、天然气),是一种新式节能环保的动力供给形式。生物质成型燃料的成分构成颗粒燃料由可燃质、无机物和水分组成,首要含有碳(C)、氢(H)、氧(O)及少量的氮(N)、硫(S)等元素,并含有灰分和水分。各种成分构成如下:碳:颗粒燃料属于低碳燃料,含碳量少(约为45-50%),尤其固定碳的含量低(约为16%),因而焚烧时碳排放低。氢:颗粒燃料含氢量多(约为5-8%),蒸发分高(大于70%),因而焚烧特性好。氧:颗粒燃料含氧量高(约35-40%)。生物质燃料含氧量明显地多于矿物质煤,它使得生物质燃料易于引燃。硫:颗粒燃料中含硫量少于0.08%,环保特性好,焚烧时不用设置烟气脱硫装置。灰分:颗粒燃料采首要用高品质的木质类生物质作为原料,灰分含量较低,只有1.5-3%.生物质成型颗粒燃料的特性作为高品质的均质燃料,成型燃料在输送、储存、传动和焚烧方面都能够自动控制,其便利程度能够与轻质燃油媲美。
生物质颗粒燃料的价钱近期呈增涨趋向,为了避免购置生物质颗粒燃料时购买品质与价钱不符产品,现将生物质颗粒燃料的品质评定规范列举如下:一、看生物质颗粒燃料的成型率。生物质颗粒燃料的成型率决定了生物质颗粒燃料的破碎率,成型率差的影响包装、运送及储存性能。目前生物质颗粒燃料的成型率沒有一致的标准。能够根据取样试验分辨生物质颗粒燃料的成形率是不是做到包装、运送及储存性能的要求。二、看生物质颗粒燃料的抗渗水性、抗吸湿性。抗渗水性、抗吸湿性分别体现生物质颗粒燃料的吸附空气中水分的能力,其增加的百分比反应了抗吸湿能力的大小。易于吸水的生物质颗粒燃料易于造成焚烧不尽,热值低,冒黑烟等。 三、看生物质颗粒燃料的抗变形性。抗变形性主要体现生物质颗粒燃料的在承受外界压力作用条件下抗破裂的能力,决定生物质颗粒燃料的应用及堆积要求。看生物质颗粒燃料的堆积时要承担一定的压力,其承受力的大小表明看生物质颗粒燃料的的抗形变性能力的大小。以看生物质颗粒燃料的样品在持续加载受力时变型破裂的较大压力表示。抗跌碎性主要反映生物质颗粒燃料在装卸过程中承担一定的坠落和翻滚碰撞时抗破碎的能力,反映生物质颗粒燃料在实际前提下的运输要求。生物质颗粒燃料的运输或移动过程时会因坠落损失一定的重量,生物质颗粒燃料坠落后残留的质量百分数体现了产品的抗跌碎能力的大小。四、看生物质颗粒燃的原材料种类。不一样的原材料,热值不一样,能够通过观察生物质颗粒燃料的顏色,闻颗粒的味道,溶解于水中来判断生物质颗粒燃料的原材料种类,木屑类颗粒热值高于花生壳和秸杆类的颗粒燃料,因此采购时须要看一下生物质颗粒燃料的材质,这个决定了公司锅炉燃烧生物质颗粒燃料时的经济性能
生物质能属于清洁能源。生物质颗粒燃料是由植物的光合作用固定于地球上的太阳能,每年经光合作用产生的生物质约1700亿吨,其能量约相当于世界主要燃料消耗的10倍,而作为能源的利用量还不到其总量的l%。这些未加以利用的生物质,为完成自然界的碳循环,其绝大部分由自然腐解将能量和碳素释放。通过生物质能转换技术可以地利用生物质能源,生产各种清洁燃料,替代煤炭,石油和天然气等燃料,生产电力,从而减少对矿物能源的依赖,保护能源资源,减轻能源消费给环境造成的污染。目前,世界各国,尤其是发达,都在致力于开发、无污染的生物质能利用技术,以达到保护矿产资源,保障能源,实现CO2减排,保持经济可持续发展的目的。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。在目前的政策和环保标准中,直接燃烧生物质属于高污染燃料,只在农村的大灶中使用,不允许在城市中使用。生物质燃料的应用,实际主要是生物质成型燃料(BiomassMouldingFuel,简称"BMF"),是将农林废物作为原材料,经过粉碎、混合、挤压、烘干等工艺,制成各种成型(如块状、颗粒状等)的,可直接燃烧的一种新型清洁燃料。标签
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