生物质颗粒中包含的5大化学元素介绍
1、硫元素:含硫量少于0.08%,造成的污染小,环保特性好,符合排放标准,燃烧时不必设置烟气脱硫装置。
2、氮元素:含氮量少于0.3%,燃烧后产生的一氧化氮、二氧化氮等污染气体排放量少。
3、氢元素:含氢量多,约为5-8%,挥发性高,约为73%,因此燃烧特性好。
4、氧元素:含氧量高,约为35-40%。木屑燃烧颗粒含量明显地多于矿物质煤,它使得木屑燃烧颗粒更易于被引燃。
5、碳元素:属于低碳燃料,生物质颗粒销售,与固定碳的含量相比,含碳量少,约为45-50%左右,石城生物质颗粒,因此燃烧时碳排放低。



生物质颗粒
生物质颗粒是在常温条件下利用压辊和环模对粉碎后的生物质秸秆、林业废弃物等原料进行冷态致密成型加工。原料的密度一般为0.1—0.13t/m3,成型后的颗粒密度1.1—1.3t/m3,方便储存、运输,且大大改善了生物质的燃烧性能。
用途: 生物质颗粒用途: 1) 大型养殖场牲畜的饲料,便于贮存、运输; 2) 民用取暖和生活用能,干净、无污染,便于贮存、运输; 3)工业锅炉和窑炉燃料,替代燃煤和燃气,解决环境污染; 4) 可做为气化发电、火力发电的燃料,解决小火电厂关停问题。
意义: 我国是能耗大国,调整能源结构,利用生物质能是必然选择。生物质经过压缩成型后, 其体积大幅减小从而更便于运输、贮存和使用,解决了生物质大规模利用的关键难题,因 此该技术及设备非常适合于生物质发电、工业锅炉的清洁能源改造、农村新型炊事燃料。
主要具有如下深远意义: 1)替代煤,花生壳生物质颗粒,从而减少一次能源的消耗。 2)实现碳循环,减少了温室气体二氧化碳的排放。 3)增加农业附加值,增加农民收入。 4)该技术及设备符合***产业政策,具有较好的经济效益和社会效益。
结论: 1)发展秸秆制粒技术,对于生物质的大规模应用起到关键性作用。 2)如果操作方法得当,制粒机能够顺利运行,并获得较高的产量和较长的使用寿命。 3)制粒技术仍有较大的发展空间,在降低电耗和提高产量方面尚需实验研究。
使用生物质颗粒燃料遇到受热面腐蚀时如何适当处理
生物质燃料的灰分中富含碱金属,此类灰熔点低,在炉内高温环境下可能呈现熔融状态,容易粘附在受热面表面;另外碱金属的***盐和碱金属的氯化物会侵蚀高温的金属壁面,可能致使管道壁面因遭受严重的侵蚀而缩短使用寿命。防治措施是运行中进行正当的吹灰操作;锅炉停运后有机会进行受热面检查时应对壁温较高的管壁进行仔细检查,确定是否出现侵蚀现象。
提前做好防治工作,防患于未然,避免出现问题时拯救不及时造成损失,使用生物燃料的朋友们不妨提前注意一下。



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