生物质颗粒之焦渣特征的分类有哪些
1---粉状。全部是粉末,没有相互粘着的颗粒。
2---粘着。用手指轻碰即成粉末或基本上是粉末,其中较大的团块一碰既成粉末。
3---弱粘性。用手指轻压既成小块。
4---不熔融粘结。用手指用力压才裂成小块,生物质颗粒多少钱一吨,焦渣上表面无光泽,下表面稍有银白色光泽。
5---不膨胀熔融粘结。焦渣形成扁平的块,颗粒的界限不易分清,焦渣上表面有明显的银白色金属光泽,下表面银白色光泽更明显。
6---微膨胀熔融粘结。用手指压不碎,焦渣的上下表面均有银白色金属光泽,但焦渣表面具有较小的膨胀泡。
7---膨胀熔融粘结。焦渣的上下表面均有银白色金属光泽,明显膨胀,但高度不超过15mm。
8---强膨胀熔融粘结。焦渣的上下表面均有银白色金属光泽,焦渣高度大于15mm。




生物质颗粒的常用原料是什么?
木屑是常见用来制造颗粒的原料,由于它在进入制粒机之前不需要过多的预处理。尽管如此,也还有其他可选的原料。选择范围包括木材废料(剩余锯末、刨花和木材果皮等),庭院垃圾(草,树叶,黎川生物质颗粒,枝,紫藤和灌木),农场废物(玉米芯、玉米秆、稻草秸秆)等生物质废弃物。
常见于制造颗粒的农业生物质包括:草芦、芒草、柳枝稷、刺棘蓟、橄榄、油菜籽、向日葵、葡萄和柑橘类水果。



如何鉴别生物质压块的质量好坏?
生物质压块燃料性能指标一般包括抗跌碎性、抗变形性、抗渗水性和抗吸湿性等几个指标,耐久性是评价生物质压块燃料品质的重要性能指标。
生物质压块燃料的耐久性
生物质压块燃料的耐久性主要影响生物质压块燃料包装、运输及储存性能。可以通过抽样试验判断生物质压块燃料的耐久性是否满足包装、运输及储存性能的要求。
生物质压块燃料的抗跌碎性
抗跌碎性主要反映生物质成型燃料在搬运过程中承受一定的跌落和翻滚碰撞时抗破碎的能力,反映生物质成型燃料在实际条件下的运输要求。
生物质压块燃料的运输或移动过程中会因跌落损失一定的重量,成型燃料跌落后残存的质量百分数(即总质量与损失量的差值除以总质量)反映了产品的抗跌碎能力的大小。
成型燃料抗跌碎性的测试参照煤的抗碎强度测定方法进行,将长度为60~100mm的燃料棒,从2m高处自由落下到坚硬的地板上,然后将落下的燃料棒中大于25mm的燃料棒再次落下,共落下三次,以破碎后大于25mm的燃料棒占原燃料棒的质量百分数,表示燃料棒的抗跌碎强度。
生物质压块燃料的抗变形性
抗变形性主要反映生物质压块燃料在承受外界压力作用条件下抗的能力,决定生物质压块燃料的使用及堆放要求。
生物质压块燃料堆放时要承受一定的压力,其承受能力的大小反映生物质压块燃料的抗变形能力的大小。以生物质成型燃料样品在连续加载受力时变形的压力表示。每种样品记录5次,。
生物质压块燃料的抗渗水性、抗吸湿性
本次试验中参照目前科研人员通常采用的方法,即将成型燃料样品置于27℃的水面T25mm处,连续观察成型燃料的形态直至成型燃料完全剥落分解为止,以成型燃料在水中保持完态的时间作为评价成型燃料抗渗水性的技术指标,每个样品记录5次,取平均值。
抗渗水性、抗吸湿性分别反映生物质成型燃料的渗水能力和吸收空气中水分的能力,其增重的百分比反应了抗吸湿能力的大小。决定了生物质成型燃料贮存性能。
测试方法是把成型燃料放在相对湿度为的密闭环境中,生物质颗粒怎么销售,观察它的质量变化。在预备性试验中,对具有良好松弛密度的成型燃料,它具有很好的抗变形性和抗吸湿性。把成型燃料堆积2.5米左右的高度时,底部的成型燃料没有发生变形现象,并且在力学性能试验机上的试验发现,它抗变形性的能力很强。对于抗吸湿性,预备试验的方法是把成型燃料放在相对湿度为的密闭环境中,每天观察测量一次。
“生物质压块燃料”热值高,使用成本远低于石油能源,是***大力倡导的代油清洁能源,有广阔的市场空间。
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