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生物质能更高技术的处理包括:
1.高温裂解 (在空气不足或缺乏空气的状态下加热有机废弃物以制造像是或是煤炭等物)
2.加氢气化 (生产甲1烷和乙1烷)
3.氢化 (在高温高压下用*氧化碳和蒸气将生物质能转化为石油)
4.破坏性蒸馏 (用高纤维有机废弃物中生产甲1醇)
5.酸水解 (用废木材生产可蒸馏的糖类)
6.燃烧生物质能或是其所生产的燃料,可以用来生产热能或是电能。
7.生物质能的其他用途,除燃料和堆肥包括:建材生物可降解塑胶和纸张(用纤维素)
许多生物质颗粒锅炉燃料可用于再燃,木材用作再燃燃料。木材含氮量低,无硫。木屑在注入炉内时具有弹道特性,可以与烟气混合。
然而,由于生物质灰中碱金属含量高,容易造成污染、腐蚀和破坏飞灰的质量,制约了生物质直接再燃技术的发展。生物质燃料,尤其是农业废弃物中的碱金属如钠和钾含量高,容易导致灰熔点的降低。生物质燃料的直接再燃很容易导致加热区的灰烬和污渍。
特别是在高温过热器锅炉中,问题非常严重。此外,生物质灰和粉煤灰的混合是不可避免的,导致使用粉煤灰的难度和降低锅炉的经济性能。
绝大多数的生物质颗粒燃料中硫含量都很低,所以燃烧后排放的SO2浓度也比较低,生物质燃烧颗粒零售,在富氧等合适的燃烧条件下,某些生物质燃料燃烧的烟气中甚至检测不到SO2,如Jan等通过实验测定了不同条件下木质颗粒和棕榈壳燃烧后的SO2排放量均较小,生物质燃烧颗粒批发,甚至为0;随着新能源的提倡,生物质燃料随之孕育而出,生物质燃料是将农林废物作为原材料,经过粉碎、混合、挤压、烘干等工艺,制成各种成型(如块状、颗粒状等)的,可直接燃烧的一种新型清洁燃料。李运泉对木基和竹基颗粒燃料进行燃烧实验表明:在充分燃烧状态下,新乡生物质燃烧颗粒,SO2对外排放量几乎为0。
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