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景德镇生物质颗粒出售来电咨询「在线咨询」

燃烧生物质颗粒燃料,需要改造锅炉吗 生物质颗粒锅炉和普通锅炉是不一样得,生物质颗粒本身就小颗粒状,普通锅炉都是燃煤锅炉,炉箅子缝隙太大,生物颗粒放不住容易往下掉。生物颗粒锅炉燃烧时颗粒是在颗粒加料斗里通过汽化平衡匀速得加到锅炉里,使得颗粒能充分得燃烧,气化后整个炉膛全是热量很高得火焰。颗粒在燃烧时不会有烟得出现。(六)锯末制粒机生产的压块燃料不含有害化学物,灰烬可直接用于
生物质颗粒出售

燃烧生物质颗粒燃料,需要改造锅炉吗







生物质颗粒锅炉和普通锅炉是不一样得,生物质颗粒本身就小颗粒状,普通锅炉都是燃煤锅炉,炉箅子缝隙太大,生物颗粒放不住容易往下掉。生物颗粒锅炉燃烧时颗粒是在颗粒加料斗里通过汽化平衡匀速得加到锅炉里,使得颗粒能充分得燃烧,气化后整个炉膛全是热量很高得火焰。颗粒在燃烧时不会有烟得出现。(六)锯末制粒机生产的压块燃料不含有害化学物,灰烬可直接用于庄稼,灰烬中富含有机物钾。

  普通燃煤锅炉则通过高烟筒得自然抽力或鼓风机来使得燃料燃烧,如果直接烧颗粒得话颗粒是通过人工加入炉膛得,是不爱燃烧的,炉膛内没有汽化得颗粒燃烧时会有很大得!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。如果用普通锅炉改装生物颗粒锅炉虽然降低了锅炉成本,但是在使用时效果也不理想。所以建议大家用专门的生物质燃烧锅炉,注意安全。























生物质颗粒燃烧的四个阶段




1、预热阶段:把生物质燃烧颗粒送进燃烧设备后,用特定的点火方式引燃表面的可燃物,环境温度会逐渐升高。

2、干燥阶段:水会在逐渐升高的环境温度中蒸发,使生物质变得干燥,同时干燥的部分继续吸热增温。

3、挥发分析出燃烧阶段:当温度达到106-110℃时,表面的挥发分会以气体的形式被析出,燃料的结构也开始变得蓬松; 温度进一步升高,当达到260-370℃时,挥发分首先着火燃烧。也就是说要具备温度和浓度这两个前提条件的情况下,才能燃烧。

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。此时,若不时地搅动或加强炉膛中的供风,都能使剩余的焦炭继续燃烧。

以上便是生物质燃烧颗粒的燃烧过程,这个四个过程往往被分为两大类:吸热反应和放热反应。吸热反应包括上文所讲的预热、干燥和挥发分析出这三个阶段,而放热反应则指第四个阶段——焦炭燃烧阶段。了解了上面所讲的四个阶段,才能将其燃烧的更充分,更加节约资源。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。





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。





导致生物质颗粒解热的原因




1.温度,在生物质解热的过程中,温度是很重要的影响因素,它对解热产物的分布、组成、产率和热解气热值等都有很大的影响。随着解热温度的升高,炭的产率减少但终趋于一定值。

2.升温速率,它一般对解热有着正反两方面的影响。升温速率增加,生物质颗粒达到解热所需要的时间就会变短,有利于解热。但是由于颗粒内外温差变化较大,会影响内部解热的进行。随着升温速率的增大,物料失重和失重速率向高温区移动。

3.物料特性,生物质种类、分子结构、粒径和形状等都会对解热产很一定的影响。

4.滞留时间,它在解热过程中有固相滞留时间和气相滞留时间之分。固相滞留时间越短,热解的固态产物所占比例越小,总产量越大,解热越完全。

5.压力,随着压力的提高,生物质颗粒的活性减小,而且趋势变得缓慢。高压导致了较长时间的气相滞留时间,影响了二次裂解反应,终导致影响热解产物。






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