柳州进口实木生物质燃料论坛
我国大量的秸秆被焚烧或废弃,不但造成严重的环境污染,而且浪费了宝贵的可再生资源,因此研究开发生物质燃料具有重要意义。国外生物质燃料开发早,如今生物质固化成型燃料在日本、欧盟、美国等我国和地区已经商品化,非常普及和方便,在超市都能买到。1985年日本平均每户家庭年消耗生物质固化成型燃料750kg.美国能源部计划到2030年生物质能源占现有石油消费量的30%。
一、生物质能和现有燃料体系相融生物质能源的使用在人类历史上是具有传承性的,实践性很强的。从钻木取火的时候起就有了生物质能源,只是后来有了煤炭石油,才把它冷落下来。另一方面,生物质能和现有的燃料体系是相融的,生物质能源作为石油化工产品的替代是适合、可行的,不需要能量形式的转换,在现有的加油站就可以直接使用。其他的新能源,比如说风电就需要转换,存在上网的问题。
一、根据《关于划分高污染燃料的规定》(环发〔2001〕37号),未将“生物质成型燃料”划分为高污染燃料。近年来,生物质成型燃料技术发展迅速,在使用专用锅炉并配套袋式除尘器的条件下,尘、二氧化硫和氮氧化物等污染物排放浓度较低,可以达到相关标准的限值要求。环发有文《关于界定生物质成型燃料类型有关意见的复函》,内容如下:
我国从20世纪80年代中期开始生物质燃料的开发研究,积极引进国外先进机型,组织技术攻关,在消化、吸收的基础上研制出适合我国区域农作物秸秆特性的各种类型的秸秆压块机,用以生产颗粒、棒状(块状)成型燃料。全国现有农作物秸秆固化成型燃料加工厂(公司)300多家,年生产生物质固化成型燃料200万t以上;2009年全国通过生物质气化、干馏、固化等能源化利用审核的农作物秸秆数量为165万t发放以奖代补资金2.31亿元。江苏现有数十家固化成型燃料加工厂。
存储生物质燃料时,切忌不可露天存放,如果遇到雨天,搬运不及时,生物质燃料就彻底坏了,无法燃烧了。放置在屋里可能会影响生物质燃料的质量,因为屋内漏水或者返潮,所以存放后要经常看看存放的环境是否安全。生物质燃料属于易燃品,不仅防水还要防火。生物质燃料是燃料,所以储存的仓库切忌不可有明火,而且要配置灭火器等消防措施。万一出现火情,处理不及时,就会会酿成大灾,不光燃料损失,而且会造成身财产的损失。
c.原料原理问题:木屑,秸秆,纸屑等不同的原料性质不同,纤维构造不同,成型的难易程度也就不同.比较难压的物料比如说棕榈.还有一个就是,如果是混合物料的话,各种成分的混合比例也会影响到成型率。几种常见的生物质燃料制粒不成形的原因二、模具压缩比跟原料的特性不相匹配:有的企业认为压缩比是模具的摸孔长度与模孔的直径的比例,另外一些企业把这叫长径比。还有的企业认为压缩比是喇叭孔的直径平方与摸孔直径的平方的比例。无论哪种方式算出来的压缩比,都会因为物料在生产过程中与模具、压轮挤压摩擦后,其孔径会变大,而其模孔长度会变短,其颗粒质量就会下降。所以厂家给用户所提供磨具的压缩比,只是按照普遍使用的物料定制的。所以客户想根据自己的原料找到合适的压缩比,这需要客户在生产实践中用心留意。只有这样才能够更好地掌握颗粒的质量,提高设备的工作效率。
秋高气爽,正是生物质燃料仓库通风换气的好季节。不过秋冬两季,特别是我国北方地区气候干燥,是火灾高发季节。生物质燃料之间相互碰撞摩擦掉落下来的细小颗粒是非常易燃的物质,所以秋冬两季对于库房湿度也应该有一定的监控。常备的消防设施也应该定期检查,保证消防通道畅通。生物质燃料的出现,代替了煤炭的应用,我们都知道煤炭在燃烧时,会释放出大量污染空气的物质。而生物质燃料则不会出现这种现象。生物质燃料的燃烧以挥发份为主,其固定炭含量仅为15%左右,因此是典型的低炭燃料。生物质燃料灰份为1.8%,是煤基燃料的1/10左右,设置简单的除尘装置就可实现粉尘排放达标。
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生物质燃料固化成型技术工艺线路为:秸秆料晒干处理(含水率控制在8%-12%)-秸秆料揉搓-储存回性-搅拌混合(含水率控制在12%-25%)-均匀输送上料-除铁-压制成型-输送出料-自然风干-计量包装-检验入库-成品。生物质燃料具有密度大、热值高、燃料充分、成本低、使用方便、清洁卫生、便于运输和储存等特点,可作为气化炉、取暖炉、农业暖房、锅炉和发电的燃料,同时可作为生产沼气、肥料、饲料和高密度板等的原料,用途非常广泛。
生物质燃料是在常温条件下利用压辊和环模对粉碎后的生物质秸秆,林业废弃物等原料进行冷态致密成型加工,我国是能源的消耗大国,这对于我国的能源结构调整具有重大的发展意义。生物质颗粒经过压缩成型后更有益于运输、保存和使用,解决了生物质大规模利用的关键难题。这项技术主要是应用在生物质发电,农村新型炊事燃料,工业锅炉的清洁能源改造。对我国的科学发展观具有重大的意义,主要体现在以下方面:
物料在缺氧条件下受热分解,随着温度升高,物料中的各种物质相应析出。物料虽然达到着火点,但由于缺氧而不燃烧,不能出现气相火焰。热裂解过程是生物质燃料在使用过程中的一个重要阶段,它是生物质燃料在完全缺氧或有限氧供给的条件下,采用高加热速率(102~105c/s)、极短气体停留时间(0.5~3s)和适中的裂解温度(350~650c),共分为3个阶段:
3、粉碎工艺中对生物质燃料硬度起决定作用的因素是原料的粉碎粒度,原料粉碎粒度越细,在调质过程中淀粉越容易糊化,在颗粒料中的粘结作用越强,颗粒越不容易破碎,硬度越大。生物质燃料近几年的发展趋势越来越好,作为清洁燃料之一,它具有优越的使用性能。我们在市场上常见的生物质燃料大部分都是圆柱状,为什么圆柱状的使用率这么高呢?
生物质燃料的主要技术参数:
密度,生物质燃料按其密度分为低密度、中密度、高密度三种。低密度农作物压块适宜做动物饲料,中密度压块适宜于户用型秸秆半气化炉、小型锅炉和经改造的自动炉排机型加料的大型锅炉,高密度压块更适宜进一步加工成为炭化产品。
1.实现碳循环。减少了二氧化碳的排放,为空气质量做出了一定的贡献。2.可以替代煤,减少一次能源的消耗。3.增加了它的农业附加值,从而提升农民收入。4.符合我国产业政策,具有良好的经济效益和社会效益,是节能减排发展的需要。生物质燃料具有堆积密度小、能量密度低、运输、储存使用空间大、成本高等特点,其严重制约了生物质能的大规模应用。生物质经过致密成型后不但可作为燃料取代煤炭直接燃烧利用,同时也可通过干馏炭化技术、液化技术、气化技术等进行深加工利用,从而解决生物质利用的经济性和实用性问题,实现生物质能源规模化应用。
生物质燃料的应用是当下社会能源结构转型的有效措施,但是燃烧活动需要考虑到污染性问题。生物质的可燃成分主要是有机元素如碳、氢、氮和硫,在燃烧污染物生成排放方面,生物质燃料燃烧产生的碳、氮、硫等元素的氧化物尽管较其他燃料的要少,但为了更好地体现生物质燃料的环保性效果仍不容忽视。如此就需要在燃烧应用设施上增加一些特殊准备。
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