传统技术制粒成本高
采用的制粒方法均为传统生产方法,木质颗粒的制粒原理见图1,它与现有的饲料制粒方式相同,即原料从环模内部加入,经由压辊碾压挤出环模而成粒状。其工艺流程见图2,包括原料烘干、压制、冷却、包装等。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
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传统技术制粒成本高
采用的制粒方法均为传统生产方法,木质颗粒的制粒原理见图1,它与现有的饲料制粒方式相同,即原料从环模内部加入,经由压辊碾压挤出环模而成粒状。其工艺流程见图2,包括原料烘干、压制、冷却、包装等。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;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。后2项工艺消耗的能量在制粒全过程中占25%-35%,加之成型过程中对机器的磨损比较大,所以传统颗粒成型机的产品制造成本较高。
社会经济效益:根据适用技术,处理了我区内很多秸杆及农牧业三剩物的(zui)后处理难题,可推动节能降耗,取代煤碳能耗,清除因焚烧处理对自然环境的不良影响,正确引导农户革除焚烧处理不良习惯,提升农民对生物质燃料干固成形然料商品的认同度,改进气体生态环境,推动绿色生态量变到质变。可推动乡村剩余劳动力学生就业,提升乡村人均收入,转型发展农村集体经济,对维护保养乡村平稳具备关键实际意义。
看生物质颗粒燃料的抗渗水性、抗吸湿性。抗渗水性、抗吸湿性分别体现生物质颗粒燃料的吸附空气中水分的能力,其增加的百分比反应了抗吸湿能力的大小。易于吸水的生物质颗粒燃料易于造成焚烧不尽,热值低,冒黑烟等。 看生物质颗粒燃的原材料种类。不一样的原材料,热值不一样,能够通过观察生物质颗粒燃料的顏色,闻颗粒的味道,溶解于水中来判断生物质颗粒燃料的原材料种类,木屑类颗粒热值高于花生壳和秸杆类的颗粒燃料,因此采购时必须要看一下生物质颗粒燃料的材质,这个决定了公司锅炉燃烧生物质颗粒燃料时的经济性能。

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