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杰诚生物质颗粒(图)-生物质颗粒设备-生物质颗粒 2019-04-02 06:20:34 殷杰
生物质燃料是一种可再生的新能源
大多数人对生物质能颗粒具有高能、环保、使用方便的特性认识不够,甚至许多用能单位根本就不知道有生物质能颗粒产品,更谈不上认识和应用。也因此才出现“东北生产生物质燃料干燥设备,却主要卖给南方和国外”的怪现象。
创业好项目尚欠推广
业内专家认为,我国生物质能源技术日趋成熟,已进入产业化生产和应用阶段,是低风险投资创业的好项目。其投资规模可大可小,既适合起点不高的家庭办厂,也适宜规模化流水线生产;其产品应用前景广阔,既可满足普通家庭对清洁能源的巨大需求,又实用于工业能源。几百元可生产,几十万元也可生产,投资者只要按照操作规程操作,即可生产出合格产品来;投资回报高,原材料就地取材,产品可达到化石能源的效能,一周即可建成投产效益;市场竞争力强,由于生物质能源成本低廉,生物质颗粒热值,可调节的价格空间大,市场销路广泛。
目前国内东部发达省份在生物质燃料的认知上已日趋成熟,但东北等老工业区在用能观念上还相对滞后。“主要是每年用能情况没有南方那么紧张,现实没逼到非用生物质燃料不可的程度。但随着我国整体传统能源的日渐匮乏和国家‘十二五’期间碳排放指标的下达,发展生物质燃料将成为必然。”陈洪斗说。
生物质颗粒燃料防潮和干燥
对生物质能源来说颗粒化是一种好的'包装'方法。既便于运输和储存之外,又在其燃烧中更加有效持久,它对生物质裂解和气化研究是一个理想的进料方式,但是存在的潮膨胀变散是为其中的不足现象。因此,影响了该技术的发展。
生物质颗粒燃料的防潮有几个重要的环节,一个是生产环节,一个是存放环节。
生物质颗粒燃料的干燥:
很多生产颗粒燃料的材料大都是直接都是从地里直接运到生产车间。特别是秸秆类的,在正式加工成颗粒燃料之前需要对秸秆进行彻底干燥一下。
生物质颗粒燃料的防潮:
根据调查,收集到的枯秆等生物质原料没有采取干燥措施,大多采用的都是自然风干之后进行储存。这在此储存方法在气温较低或湿度较大的阴雨天会使燃料含水量很难降低到理想值;在燃料收购旺季时,生物质燃料被大量的堆放在露天燃料场,这样收购时即使生物质燃料含水率较低,长期受风吹雨淋也会使其含水率很难保证在理想值;在嫩料供应紧张时,嫩料库存少,刚收集的嫩料不论含水盘多少,均没有进行干燥处理.就被送到锅炉燃烧。
生物质特性对燃烧的主要影响
生物质是一种贮存太阳能的可再生能源,用现代技术可以转化成固态、液态和气态燃料,在我国是仅次于煤炭、石油和天然气的能源,并占有重要地位。
生物质特性对燃烧的主要影响有以下4点:
一是含水量高、热值低,产生的烟气体积较大,排烟热损失较高,因而炉膛温度低,燃烧效率也较低;
二是挥发分含量高,生物质颗粒厂家,析出速度快,燃料在炉内能快速着火燃烧,生物质颗粒,燃烧时需补充大量空气,否则会造成空气供给量不足,难以保证生物质燃料充分燃烧,从而影响锅炉的燃烧效率;
三是固定碳的含量远小于烟煤,由于固定碳的燃点高,其含量越高越难燃烧,因此生物质很容易燃烧;
四是生物质燃料中的硫、氮、碳含量较低,可以降低电厂so2和nox的排放,co2近似零排放。
生物质结渣特性的判别目前主要是根据灰成分,采用碱性指数、碱酸比的方法评价生物质积灰结渣的特性,稻草的结渣性最强,其次是麦秸,玉米秆的结渣可能性较小。由碱酸比判别法得到的结果与碱性指数法相比存在一些差异,对于生物质而言,说明用酸碱比判别法判别结渣特性有待进一步研究。
生物质是清洁的可再生能源,这是生物质锅炉发展的主要优势之一。然而由于秸秆生物质自身的燃料特性,以及碱金属和氯的存在,使得生物质直燃锅炉比燃煤锅炉更容易产生积灰、结渣和腐蚀等问题。目前生物质利用中普遍存在的碱金属问题,直接制约了生物质锅炉的发展,这已引起国内外学者的广泛关注。
主要碱金属对结渣的影响结渣是个复杂的物理化学过程,生物质颗粒设备,其主要形态是以黏稠或熔融的沉淀物形式出现,而造成结渣的一个重要原因是燃料层的温度高于灰的软化温度。在燃煤锅炉的燃烧过程中,过量空气系数、炉膛温度等参数对结渣率有重要影响,而生物质具有区别于煤炭的燃料特性,除了以上参数的影响外,碱金属特别是k,cl,s元素对积灰结渣和腐蚀有重要影响。k元素在秸秆生物质中含量较高,主要形成氧化物、氯化物和硫酸盐,这些化合物都表现为低熔点。当k及其化合物凝结在飞灰颗粒上时具有黏性和低熔点,k的凝结速度和扩散速率对灰粒熔点和黏性有着决定性作用。
cl元素在生物质燃烧中起着传输作用,有助于碱金属元素从燃料颗粒内部迁移到颗粒表面与秸秆生物质燃料燃烧特性分析其他物质发生化学反应,而且cl元素有助于碱金属元素的气化,与碱金属物质反应生成相对稳定且易挥发的碱金属氯化物。另外,cl元素,特别是k元素的化合物,还有助于增加无机化合物的流动性。碱金属,s,cl元素挥发出来,相互之间发生化学反应,然后以硫酸盐或氯化物的形式凝结在飞灰颗粒和受热面壁面上,多数硫酸盐呈熔融状态。
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