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,阳泉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:阳泉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。阳泉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;我国的阳泉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。

据阳泉生物质成型颗粒燃料厂家讲,现在我们能够见到的生物质燃料主要有两种,一种是生物质成型燃料,还有一种则是原生物质燃料。不过,这两种燃料所表现出的燃烧特性是完全不同的。一、生物质成型燃料特性:生物质成型燃料自身所具有的密度要远远大于以往的原生物质,这主要是由于其自身是经过高压处理之后才彻底成型的,并且呈现出块状物体,其结构、组织所具有的各方面特性,直接使得挥发热量、传热的速度大幅度的降低,并且火温也在这一过程中持续不断的升高,性能较差,但是依然比煤的性能更好。燃烧开始的时候挥发分是慢速分解的,在动力区燃烧,速度也中等,逐渐过度到扩散区和过渡区。二、原阳泉生物质燃料特性:原生物质尤其是秸秆类的生物质密度较小,体积大,挥发分在60%—70%之间,易燃。热分解时的温度低,一般来说,350C就能释放80%的挥发分,燃烧速度很快。需氧量也远大于外界扩散所提供的氧量,导致供养不足,从而形成CO等的有害物质。

生物质松木颗粒的优劣趋势明显生物质颗粒燃料的优势:1.生物质松木颗粒燃料是一种新能源燃料。生物质燃料燃烧后的二氧化碳、二氧化氮、二氧化硫等有害物质远低于燃煤后的排放,符合很新的环保标准。2.生物质松木颗粒燃料使用木材废料,属于资源再利用行业。3.生物质松木颗粒燃料是可再生能源。因为每年回收大量农林废弃物,生物质燃料用不完。4.生物质松木颗粒燃料的优势是成本低,因为使用可再生的木材废弃资源,使用成本远低于燃气、燃油、电力等能源。生物质颗粒燃料的缺点:1.生物质松木颗粒燃料推广利用范围不广,发展受到限制。2.生物质燃料的热值一般在3000大卡左右,热值相对较高的松木生物质颗粒燃料的热值只有4000-4800大卡。生物质松木颗粒燃料相对于5000-6000大卡的煤和7000-8000大卡的天然气,热值较低,无法应用于一些对燃料热值要求较高的领域。3.生物质松木颗粒燃料的控制仍需加强。一些企业打着烧生物质燃料的幌子偷偷烧煤,不利于环保。因此,得要加强对使用生物质燃料的企业的管理,确保煤炭不被非法燃烧。生物质颗粒燃料具有良好的可燃性,大大缩短了火灾启动时间;在工作状态下,能量燃尽,固体排放物全是灰烬;清洁能源和减少排放,可再生能源。

阳泉颗粒燃料秸秆是主要的农业废弃物也是生物质能源的重要组成部分秸秆燃烧发电是生物质能规模化利用的有效途径。秸秆颗粒燃料燃烧过程中的结渣现象是秸杆自身的结构及成分特点引起的同时也受锅炉运行条件等因素的影响,阳泉秸秆颗粒燃烧的结渣具有以下特点。秸秆颗粒燃烧过程的结渣是指含有较多碱金属等矿物质成分的飞灰颗粒粘结在炉膛水冷壁、卫燃带等辐射或半辐射受热面和靠近炉膛出口的部分对流受热面上。这些部位的烟气温度较高在燃烧过程中软化或者熔融状的灰颗粒粘结在受热面上在受热面上不断生长、积累、形成覆盖层由于经历过熔融或者烧结,难以分辨初始沉积颗粒的形状和界限。生物质能是清洁的能源开发生物质能源对我国有深远的社会意义阳泉颗粒燃料和广阔的市场前景。

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