生物质就是指有机化合物中除化石能源外的全部来自动、绿色植物能再生的化学物质。生物质资源包括粮食作物秸杆、薪柴、动物排泄物、工业生产有机化学污水废料、建筑垃圾、蔗渣、挺水植物微生物和粮食作物等,而在其中粮食作物秸杆、薪柴和农业和林业生产加工废弃物等遍布范围广、储量大、有利于生产加工运用。据相关数据统计,在我国稻谷、苞米、麦子和棉絮等粮食作物秸杆年产量总产量6.04亿立方米,在其中约有15%即0.91亿立方米被用于立即还田造肥,20%即1.51亿立方米被做为精饲料,9%即0.54亿立方米被用作工业原料,此外,约38%即3.08亿立方米能够做为能源主要用途,在其中现有1.7亿立方米被农户在灶具内立即点燃用于炊事和集中供暖,其他约1.18亿立方米则被废料在田间或在田里立即焚烧处理,不但浪费水资源,也环境污染。另一个,历年性薪柴1.5亿立方米,林产工业生产木料废弃物4,0500万立方,造纸行业造成的木料废弃物约1万立方,蔗渣4,0500万吨级,粮谷制造厂锯木屑4,0500万吨级,这种废弃物绝大多数沦落废料,变成各制造行业的自然环境承担,提升解决成本费。另一个,在我国还有不适合栽种农作物、但能够栽种能源绿色植物的农田约l亿公顷,可人工服务植树造林农田有313万公顷,按这种农田20%的使用率测算,历年约可生产制造10亿立方米生物质。看得见,在我国生物质储量是何其极大。
生物质颗粒是包括植物材料和动物废料等有机物质在内的燃料,是古老燃料的新名称。通常我们说的谷壳、木削、茎状农作物、花生壳、树皮、锯末等,总之是以往农业社会常用的燃料,随着工业的发达慢慢不用而废弃,现在却发现这些燃料产生的污染远远低于现代工业的主要燃料-煤。所以这几年出现了许多的专门用于生物质燃料的锅炉,同时也有许多燃煤锅炉改造成燃烧生物质燃料,但能充分利用燃料的实例很少。
生物质燃料通俗一点说,就是农林产品的副产品,生物质燃料的利用就是一个变废为宝的过程,生物质燃料的来源广泛,易得,适合农产品加工行业的锅炉使用。随着生物质燃料的广泛应用使,用生物质燃料的燃煤锅炉的改选工作已显得尤为重要,生物质燃料的产业化也将形成,它有益于我国现行的能源利用结构,有益于节能降耗的基本国策。
生物质颗粒燃料的优势
生物质燃料由秸秆、稻草、稻壳、花生壳、玉米芯、油茶壳、棉籽壳等以及“三剩物”经过加工产生的块状新能源。生物质颗粒的直径一般为6~10毫米。根据生物质颗粒分类标准,若以其中间分类值为例,则可以将生物质颗粒大致上描述为以下特性:生物质颗粒的直径一般为6~8毫米,长度为其直径的4~5倍,破碎率小于1.5%~2.0%,干基含水量小于10%~15%,灰分含量小于1.5%,硫含量和氯含量均小于0.07%,氮含量小于0.5%。若使用添加剂,则应为农林产物,并且应标明使用的种类和数量。生物质颗粒的热值数值,销售商应予以标注。
一般生物质颗粒燃料的连续燃烧时间是软质散料的8-10倍,处于连续燃烧状态。
生物质燃料的运用应当注意哪几个问题。关于生物质燃料的相关知识咱们现已有必定的了解了,生物质燃料的切当运用亦是十分重要的。这类产品在运用中该留心哪些问题呢?
在我国运用的制粒方法与惯例的材料制粒方法相同,在传统的材料制粒方法中,将材料从环形模头中添加,辊压并用辊挤出以构成颗粒。处理流程包括单调,限制,冷却和原材料包装。
该进程有必要消耗许多能量。在颗粒紧缩进程中,压力可到达50-100
MPa,材料变形并在高压下加热,温度可到达100°C-120°C。它有必要消耗许多的电动机电能。二,材料的湿度应为12%左右。为了到达这种湿度,许多材料在用于制粒之前需求进行单调。三,高温颗粒可限制(颗粒温度范围从95°C到110°C)只能在冷却后包装。后两个进程消耗的能量占整个制粒进程的25%至35%。其他,在模制进程中机器的相对较高的磨损使得惯例的颗粒成型机的制作本钱相对较高。
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