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發布時間:2021-10-03 18:26  
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污泥熱值與含固率
污水廠污泥元素組成的細微變化、污泥含水率都會對熱能平衡產生影響。要找到這個熱能平衡點須對焚燒污泥的性質做細致分析。當污泥的低位熱值低于3350kJ/kg是無法靠自身燃燒的,須添加輔助燃料。污泥熱值與含固率均是影響焚燒系統熱能平衡的重要因素。含固率的降低可直接導致污泥量增大。以1t絕干污泥量計,當含固率由25%降低到20%,含固率僅降低了5%,但濕污泥量卻增加了25%。3、缺少C/N等控制因素的理論研究,致使存在調理添加劑使用過多的情況。這無疑將增加干燥機的負荷,影響整個系統熱量平衡。


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?生物質發電和生物質耦合發電技術簡述









傳統的生物質發電技術,實際并不是火力發電技術領域的新技術。早的生物質發電起源于20世紀70年代,當時因為世界性的石油危機爆發,丹麥為緩解危機帶來的能源壓力,大力推行秸稈等生物質發電技術,1990年以后,生物質發電在歐美許多國家也得到大力發展。在傳統生物質發電技術發展中,實際也包含了生物質與煤炭、燃油、的耦合發電技術,只是以西方國家為代表的技術中,通常是在中小機組方面的應用,這也與西方國家電力產業發展國情有直接關系,在歐洲300M W機組以上的生物質耦合發電技術實際并不多見。從生物質耦合角度來看,我國300MW和600M W機組將是主要的適用機組,這樣來看,我國采用燃煤耦合發電技術的定義是符合國內未來發展道路的,這不僅僅是簡單的生物質和燃煤誰多誰少的問題,還包含了燃煤與其他能源耦合技術的范疇。2除濕比兩倍行業標準無臭氣排放無需除臭無熱損100%熱利用低至180kw。
生物質發電方式主要可分為直接燃燒發電、氣化發電和與耦合發電三種方式。直接燃燒發電分為農林廢棄物直接燃燒發電、垃圾焚燒發電等;氣化發電可分為農林廢棄物氣化發電、垃圾填埋氣發電、沼氣發電等;耦合發電是生物質與其他燃料結合的發電技術。