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河北保定40万大卡烘道生物质燃烧机生产厂家

2024-5-3 10:02:12发布次查看发布人:
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   大城中朗15128666332 微信电话同步【】 生物质颗粒燃烧机在结构上存在生物质燃烧后不能自动出渣,不能自动加料,燃烧不完全,配氧不合理以及火力大小不好控制等诸多缺陷,而导致操作工人劳动强度较大,由于燃烧不完全,而使得生物质在燃烧时出现黑烟,烟尘量大,严重污染环境。本文介绍了一种使用生物质颗粒作为燃料,能实现自动进料、自动排渣,避免燃料在燃烧后结渣,且合理配风,使燃料完全燃烧而利于环保的生物质颗粒燃烧机。 前言
  能源是整个人类生产、生活以及社会全面发展的基本资源。伴随着煤炭、石油、天然气等矿石能源的出现,人类社会物质文明经历了飞速发展,但由于矿石能源的不再生性导致了存储总量大量减少,造成能源的稀缺。随着能源状况的紧张,以及环境污染问题的日益严峻,各个行业开始对可再生能源的使用意识逐步加强,其中生物质能源的利用受到高度重视。
          
 生物质是地球上最广泛存在的物质,它包括所有动物、植物和微生物以及由这些有生命物质派生、排泄和代谢的许多有机质。各种生物质都具有一定能量。以生物质为载体、由生物质产生的能量便是生物质能。生物质能是太阳能以化学能形式贮存在生物中的一种能量形式,直接或间接来源于植物的光合作用。地球上的植物进行光合作用所消费的能量,占太阳照射到地球总辐射量的0.2%,这个比例虽不大,但绝对值很惊人。光合作用消费的能量是目前人类能源消费总量的40倍。可见,生物质能是一个巨大的能源。
生物质颗粒燃料是利用秸秆、薪柴、植物果壳等农林废弃作物,经过粉碎——混合——挤压——烘干等一系列工艺制作而成,生物质颗粒经挤压成型后,热值与中质煤相当。随着生物质能利用的升温,生物质颗粒燃料在工业锅炉上的应用也相当广泛。促进了生物质燃烧设备研究的发展。市场上衍生出众多类型生物质燃烧设备,生物质燃烧机应运而生。但生物质燃料与煤的热值及特性不同,同体积煤和生物质,煤的燃烧时间要远远大于生物质。据调查,生物质颗粒燃烧机的加料频率和出渣频率约为燃煤设备的2倍。这就要求工人需要花更多的时间去维持生物质燃烧设备的运行,增加了劳动强度。
效率高,烟尘排放低也称低排放炉, 是以可燃生物质(木柴、秸秆、锯末、谷壳、树叶等)为燃料,通过让生物质在炉膛内气化产生可燃气体,可燃气体在炉膛上层的二次供氧下再次燃烧,实现了生物质的充分燃烧,达到了提高炉体的热效率的同时减少了烟尘的排放。使用生物燃料用于加热产生热量是现代化节能环保的一种新能源。
生物质(木屑)的燃烧工艺包括温度、气体释放以及灰生成,  这样就需要生物质燃烧机在特定情况下改善其性能,耐火材料的选择对生物质燃烧炉的成功使用起着至关重要的作用,生物质燃烧炉中的耐火材料要对在使用中对结垢、结渣、碱蚀、分解等承担着共同体抗性的作用。
生物质燃烧能够释放多种化学成分,如水分、氯、硫及灰,这些成分取决于被燃烧的生物质的性质。灰化学成分包括al2o3、sio2、cao、碱、p2o3,等,其百分比随生物质原料的来源而产生变化。例如,k2o+na2o的含量变化为8.0%~51.4%,这就是因为生物质来源不同。这些灰的化学成分变化以及现有炉子的环境都能以不同方式影响到耐火材料。耐火材料在生物质环境下燃烧的主要问题是结垢、结渣、碱蚀、**侵蚀等。通常用的耐火材料为耐火砖及耐火浇注料。耐火浇注料主要取决于应用范围,通常选择硅酸盐系列浇注料,添加或不添加sic 或 锆英石,要取决于炉子的现有条件。
耐火材料在生物质炉中的抗碱性是必不可少的,因为碱能多方面侵蚀耐火材料。不同来源的生物质原料产生的碱可通过不同机理分解耐火材料,碱(k2o、na2o等)与耐火材料基质反应形成多种新相使体积增加,并因此在结构内产生压力。新的碱性硅酸铝相的形成类型及性质是耐火材料化学性能的其中一种功能,尤其是基质部分。新相可能是正长石、钠长石、长石族以及β-氧化铝。这些碱性硅酸铝的体积(达到50%)比初始硅酸铝湘大,在耐火内衬剥落时能够释放压力。并且,碱蒸汽通过低温区域的空隙凝聚渗透,堵住气孔,降低了耐火材料的热冲击和抗剥落性。
结束语:结渣黏连是燃烧木屑燃烧炉的一个重要问题, 能够影响到燃烧炉的效率及耐火材料的使用寿命。生物质燃烧炉的整衬能够防止结渣黏连,同时要具有足够的强度来承受炉渣清洁,用于渣-耐火材料界面结合处具有良好的耐火性及化学惰性。一系列的试验证明使用致密浇注料,再添加sic后对炉渣黏连有非常好的效果。
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