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發布時間:2021-03-30 10:05  
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氧化反應生物質在氧化層中的主要反應
1、氧化反應 生物質在氧化層中的主要反應為氧化反應,氣化劑由爐柵的下部導入,經灰渣層吸熱后進入氧化層,在這里通過高溫的碳發生燃燒反應,生成大量的 ,同時放出熱量,溫度可達1000~1300攝氏度, 在氧化層進行的燃燒均為放熱反應,這部分反應熱為還原層的還原反應,物料的裂解及干燥提供了熱源。 2、還原反應。在氧化層中生成的 和碳與水蒸氣發生還原反應。 3、裂解反應區。氧化區及還原區生成的熱氣體在上行過程中經裂解區,將生物質加熱,使在裂解區的生物質進行裂解反應。 4、干燥區。爐體上端中心位置設置有進料口,進料口上設置有水封的進料口密封蓋。經氧化層、還原層及裂解反應區的氣體產物上升至該區,加熱生物質原料,使原料中的水分蒸發,吸收熱量,并降低產生溫度,生物質氣化爐的出口溫度一般為100~300℃

生物質氣化爐節能:不添加任何化工原料
我國每年林業廢棄物和農業生產剩余物質產量高達7億t,如何有效利用這一巨大資源,已成為擺在科研工作者面前的重要課題。生物質氣化技術改變了直接燃燒生物質的利用方式,提高了廢棄生物質的能源品位,對節約常規能源、降低環境污染、保護生態環境具有重要意義。生物質氣化爐節能 : 不添加任何化工原料,直接氣化各種秸稈、玉米芯、鋸沫、木屑、花生殼、食用菌廢料等可燃物。可直接轉化為氣體,轉化率高,熱值高,氣體燃燒充分。由于植物燃氣產生的原料為農作物秸稈、林木廢棄物、食用菌渣、牛羊畜糞及一切可燃性物質,是一種取之不盡,用之不竭的再生資源。

生物質氣化發電技術(BGPG)可以在較小的規模下實現較高的利
生物質是重要的可再生能源,它分布廣泛,數量巨大。但由于它能量密度低,又分散,所以難以大規模集中處理,這正是大部分發展中國家生物質利用水平低下的原因。生物質氣化發電技術(BGPG)可以在較小的規模下實現較高的利用率,并能提供高品位的能源形式,特別適合于農村、發展中國家和地區,所以是利用生物質的一種重要技術,是一個重要的發展方向。中國由于地域廣闊,生物質資源豐富而電力供應相對緊張,生物質氣化發電具有較好的生存條件和發展空間,所以在中國大力發展生物質氣化發電技術可以地體現該技術的優越性和經濟性。以恒壓方式向燃氣內燃機提供潔凈燃氣,以合乎用戶要求的電壓和頻率提供電力。
