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广昌花生壳生物质颗粒「乐川能源」

生物质颗粒的用途与存在问题 一、生物质颗粒的用途 由于燃料不加工,节省投资成本,国内多为此种锅炉。这类锅炉燃料以工业废料为主,燃烧投料方式粗放,且多为人工投料方式,炉膛漏风严重,存在安全隐患,锅炉总体效率不高。但是从此类锅炉用户企业自身来说,因为利用了自身废料来产生蒸汽或供热,大大节省了其他燃料的投资和之前废料处理的开支,生物质颗粒燃烧污染少等特点,企业应用积极性非常高。生
花生壳生物质颗粒

生物质颗粒的用途与存在问题




一、生物质颗粒的用途

由于燃料不加工,节省投资成本,国内多为此种锅炉。这类锅炉燃料以工业废料为主,燃烧投料方式粗放,且多为人工投料方式,炉膛漏风严重,存在安全隐患,锅炉总体效率不高。但是从此类锅炉用户企业自身来说,因为利用了自身废料来产生蒸汽或供热,大大节省了其他燃料的投资和之前废料处理的开支,生物质颗粒燃烧污染少等特点,企业应用积极性非常高。生物质颗粒燃烧机产生的高温烟气冲刷锅炉的主要受热面后,进入锅炉尾部受热面省煤器和空气预热器,再进除尘器,经烟囱排入大气。

二、生物质颗粒目前存在的问题

大多数人对生物质颗粒具有高能、环保、使用方便的特性认识不够,甚至许多用能单位根本就不知道有生物质颗粒产品,更谈不上认识和应用。该工艺流程需要消耗大量能量,首先在颗粒压制成型过程中,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;第二,原料的湿度要求在12%左右,湿度太高和太低都不能很好成粒,为了达到这个湿度,很多原料要烘干以后才能用于制粒;确保生物质颗粒燃料的使用寿命,正确的保存方法是有必要的,无论是用户还是生产厂家都要考虑到相关的因素,采用正确的方法。第三,压制出来的热颗粒(颗粒温度可达95℃~110℃)要冷却才能进行包装。

生物质颗粒有哪些性能优势

一、生物质颗粒发热量大,发热量在4000~4800千卡/kg左右,经炭化后的发热量高达7000~8000千卡/kg。

二、不含硫磷,不腐蚀锅炉,可延长锅炉的使用寿命,企业将受益非浅。

三、纯度高,不含其他不产生热量的杂物,其含炭量75~85%,灰份3~6%,含水量1~3%,不含煤矸石,石头等不发热反而耗热的杂质,将直接为企业降低成本。

四、生物质颗粒是大自然恩赐于我们的可再生的能源,它是响应号召,创造节约性社会,工业反哺农业的急先锋。

五、由于生物质颗粒不含硫磷,燃烧时不产生2氧化硫和5氧化2磷,因而不会导致酸雨产生,不污染大气,不污染环境。

六、生物质颗粒燃烧后灰碴,极大地减少堆放煤碴的场地,降低出碴费用。

七、清洁卫生,投料方便,减少工人的劳动强度,极大地改善了劳动环境,企业将减少用于劳动力方面的成本。

  八、生物质颗粒燃烧后的灰烬是品位极高的有机钾肥,可回收创利。























一个农民的角度看什么是生物质颗粒




什么是生物质颗粒燃料?再者是压制出来的热颗粒需要冷却,然后才能进行包装,这些工艺流程均需消耗大量能量。生物质燃料由秸秆、稻草、稻壳、花生壳、玉米芯、油茶壳、棉籽壳等以及“三剩物”经过加工产生的块状环保新能源。根据瑞典的以及欧盟的生物质颗粒分类标准,若以其中间分类值为例,则可以将生物质颗粒大致上描述为以下特性:生物质颗粒的直径一般为6~10毫米,长度为其直径的4~5倍,破碎率小于1.5%~2.0%,干基含水量小于15%,灰分含量小于2%,硫含量和氯含量均小于0.07%,氮含量小于0.5%。若使用添加剂,则应为农林产物,并且应标明使用的种类和数量。欧盟标准对生物质颗粒的热值没有提出具体的数值,但要求销售商应予以标注。瑞典标准要求生物质颗粒的热值一般应在16.9 兆焦上


生物质颗粒燃料热值与原料有关




1、农业原料如:秸秆类、花生壳、等等,农业原料的颗粒燃料热值一般在3000-4200KCAL/KG左右。

  2、林业原料如:锯沫、竹粉、树叶(松针热值很高)、树皮等等,林业原料的颗粒燃料热值普遍较高在4200-5000KCAL/KG左右。但是林业类的颗粒燃料经过碳化后其热值不7000KCAL/KG,而标准煤的要求热值也就是7000KCAL/KG。4、焦炭燃烧阶段:随着挥发分的减少,焦炭逐渐与氧接触,使焦炭开始燃烧,在焦炭的燃烧过程中会不断地产生灰分,燃料内层的焦炭被这些灰分包裹,阻止其继续燃烧。

  3、还有的工业废料如:污水处理厂的污泥,烟厂的烟渣,药厂的药渣,牲畜的粪便,醋厂的醋渣,糖厂的糖渣等等,只要是植物,均可加工成生物质颗粒燃料。这些因为原料的不确定性,热值也会有所差异。




















影响生物质颗粒燃料强度的因素




 水分

  水分对生物质颗粒燃料的强度具有直接的影响。水分适宜会有利于原料的成型,如果水分过低,就难以在生物质颗粒表面形成一定厚度的粘结性水膜,制成的颗粒易松碎,成型率比较低且强度差。水分太高颗粒间就会存有太多的自由水,致使型煤的强度下降。

  生物质的添加量

  煤与生物质之间的作用力要比煤与煤之间的作用力小得多,当生物质的添加量比较低时,影响型煤成型的主要因素是生物质和煤之间的粘结力大小。如果生物质的添加量增加,型煤的成型率也会随之下降。

  成型压力

  生物质颗粒燃料的强度与成型压力有关,压力太小就会达不到密实的目的,压力增大,则压实的程度就会增加,对于生物质与煤粒之间的密集很有利,但是有可能造成煤粒破碎或者内应力增加,致使型煤的强度恶化。

  熟化过程

  实验证明熟化温度和时间对型煤的强度有很大的影响,不同的生物质和粘结剂所加工制成的生物质颗粒燃料,达到较好机械强度的熟化条件各异。






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