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生物质颗粒燃料加工方法的缺点和解决方案在当今国际能源竞争日益激烈,传统能源面临枯竭的情况下,对于其有效开发利用,寻找一条见效快、方便可行、易于被广大用户接受的利用途径;还需进一步研究生物质致密成型设备关键技术与不同生物质原料的致密成型工艺与燃料品质特性。生物质能作为一种可再生能源,具有取之不尽、用之不竭的特点。我国采用的生物质固化成型燃料的形状主要有棒状、块状和颗粒燃料状。这几种形状燃料的加工方法均为传统生产方法,普遍存在着设备能耗过高、磨损严重和使用寿命短等问题。以生产颗粒燃料状燃料方法为例,它与现有的生产颗粒燃料状饲料的方法相似,即原料从设备环模内部加入,经压辊碾压挤出环模而成颗粒燃料状。该工艺流程需要消耗大量能量,首先是颗粒燃料压制成型过程中,压强达到50~100MPa,原料在高压下发生变形、升温,温度可达100~120℃,电动机的驱动需要消耗大量的电能;其次是原料的含水率要求在12%左右,为了达到这个含水率,很多原料要烘干以后才能用于制粒;再者是压制出来的热颗粒燃料需要冷却,这些工艺流程均需消耗大量能量。那么该如何解决生物质燃烧颗粒燃料加工过程的耗能过大的问题呢?一、加大科研投入,积极研发新工艺和新设备,降低能耗,减少生产成本;



生物质成型燃料物理特性对燃烧效果的影响生物质的物理性能,我们之前为大家提到过,这些物理新能对于燃烧效果而言也是非常重要,甚至会决定燃烧值的大小。一般来说,生物质成型燃料的物理特性主要包括密度、机械耐久性和低位发热量三个方面,具体影响如下所述:1、密度:颗粒燃料的堆积密度能够影响能量密度,也影响生产者和消费者的运输成本和储藏成本。生物质颗粒燃料除树皮的堆积密度大于生物质颗粒燃料的标准一级颗粒的参考值(600kg/m3)以外,其他的为535-590kg/m3,但均满足二级颗粒燃料的标准要求,其中麦秆颗粒燃料的堆积密度很低。我国的生物质颗粒燃料的堆积密度为532-568kg/m3,也均低于一级标准参考值,但都能满足二级标准要求。生物质颗粒燃料的颗粒密度能够影响堆积密度和燃烧特性,颗粒密度越大,燃烧持续时间越长。木质颗粒燃料和树皮颗粒燃料的颗粒密度能够满足ss187120的参考值(>112g/cm3)要求,分别为118和114g/cm3,其他3种均低于该标准参考值;我国的生物质颗粒燃料的颗粒密度除麦秆的为108g/cm3以外,其余均在112g/cm3以上。2、机械耐久性:机械耐久性是颗粒燃料非常重要的参数,因为在用户运输、储藏过程中,机械强度较低的颗粒燃料容易破碎,导致粉末增加,影响进料,同时在燃烧过程中,还影响烟气的排放。生物质颗粒燃料标准中要求颗粒燃料的机械耐久性大于95%,结果表明所有的颗粒燃料均能满足要求的颗粒燃料中,木质颗粒机械耐久性很高,为97.8%,但其他几种颗粒燃料相差不大。我国的燃料也具有较高的机械耐久性,表明我国秸秆类颗粒燃料的成型技术已经能够满足要求。


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