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發布時間:2021-08-25 03:49  
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生物質顆粒
生物質顆粒是在常溫條件下利用壓輥和環模對粉碎后的生物質秸稈、林業廢棄物等原料進行冷態致密成型加工。原料的密度一般為0.1—0.13t/m3,成型后的顆粒密度1.1—1.3t/m3,方便儲存、運輸,且大大改善了生物質的燃燒性能。
用途: 生物質顆粒用途: 1) 大型養殖場牲畜的飼料,便于貯存、運輸; 2) 民用取暖和生活用能,干凈、無污染,便于貯存、運輸; 3)工業鍋爐和窯爐燃料,替代燃煤和燃氣,解決環境污染; 4) 可做為氣化發電、火力發電的燃料,解決小火電廠關停問題。
意義: 我國是能耗大國,調整能源結構,利用生物質能是必然選擇。生物質經過壓縮成型后, 其體積大幅減小從而更便于運輸、貯存和使用,解決了生物質大規模利用的關鍵難題,因 此該技術及設備非常適合于生物質發電、工業鍋爐的清潔能源改造、農村新型炊事燃料。成型壓力生物質顆粒燃料的強度與成型壓力有關,壓力太小就會達不到密實的目的,壓力增大,則壓實的程度就會增加,對于生物質與煤粒之間的密集很有利,但是有可能造成煤粒破碎或者內應力增加,致使型煤的強度惡化。
主要具有如下深遠意義: 1)替代煤,從而減少一次能源的消耗。 2)實現碳循環,減少了溫室氣體二氧化碳的排放。 3)增加農業附加值,增加農民收入。 4)該技術及設備符合國家產業政策,具有較好的經濟效益和社會效益。
結論: 1)發展秸稈制粒技術,對于生物質的大規模應用起到關鍵性作用。 2)如果操作方法得當,制粒機能夠順利運行,并獲得較高的產量和較長的使用壽命。 3)制粒技術仍有較大的發展空間,在降低電耗和提高產量方面尚需實驗研究。

生物質顆粒燃料熱裂解的階段
熱裂解過程是生物質顆粒燃料在使用過程中的一個重要階段,它是生物質顆粒燃料在完全缺氧或有限氧供給的條件下,采用高加熱速率(102~105'C/s)、極短氣體停留時間(0.5~3s)和適中的裂解溫度(350~650'C),共分為3個階段:
(1)脫水
生物質顆粒燃料物料中的水分子受熱后首先蒸發氣化。
(2)揮發物質的分解析出
物料在缺氧條件下受熱分解,隨著溫度升高,物料中的各種物質相應析出。物料雖然達到著火點,但由于缺氧而不燃燒,不能出現氣相火焰。
(3)炭化
隨著深層揮發物質向外層的擴散,形成生物質顆粒燃料炭。
由此可以看出,生物質顆粒燃料在熱裂解過程中的每個階段都是非常重要的,這也可以側面證明出,每一個環節都是不能忽視的,只有認真對待每一個過程,才能夠發揮出它的優越使用效果。


生物質顆粒燃料是從哪6個方面獲得經濟效益的
1、發熱量大,發熱量在3900-4800千卡/千克左右,經炭化后的發熱量高達7000-8000千卡/千克。
2、不含硫磷,不腐蝕鍋爐,可延長鍋爐的使用壽命,企業將受益匪淺。
3、清潔衛生,投料方便,減少工人的勞動強度,極大地改善了勞動環境,減少勞動力方面的成本。
4、該燃料純度高,不含其他不產生熱量的雜物,其含炭量75-85%,灰份3-6%,含水量1-3%,不含煤矸石、石頭等耗熱的雜質,將直接為企業降低成本。
5、生物質顆粒燃料燃燒后的灰燼是質優的有機鉀肥,可回收創利。
6、生物質顆粒燃料燃燒后灰碴少,極大地減少堆放煤碴的場地,降低了出碴費用。

