分辨生物质颗粒优劣的方法
把生物质颗粒放进一个盛有清水的容器中,颗粒遇水即溶。看颗粒的溶解程度,纯松木颗粒遇水迅速溶解,并有松木***的芳香味道,无其他杂质,用手触摸成糊状,其他原料颗粒溶解较慢,并伴有块状,杂质明显,松木的芳香味道很淡或者没有,用手触摸有***的感觉。用眼细观察甚至能发现沙粒或其它并不燃烧的成分。生物质颗粒的重要意义我国的一些工厂、洗浴中心、取暖单位、居户等很多地方都会用到锅炉,用到火源,对于这样一个能源大国,能源的回收再利用,资源整合就是一个迫在眉睫的问题。掺有杂质的生物质颗粒在锅炉中燃烧并不充分,热值达不到,结焦现象严重。甚至会把锅炉烧坏,单价看似便宜,但是***并不划算,无形成本增加。
江西南昌奇点生物科技有限公司坐落于南昌昌东工业园,志励于改变空气污染,还大家一片蓝天,***从事生物颗粒制造及销售,生物质锅炉安装,买卖,设计方案,可根据厂房需求量身定做,为响应低碳经济技术的世界经济发展趋势。
生物质颗粒燃料之生物质新能源的由来,生物质新能源是指通过生物资源生产的燃料乙醇和生物柴油,上饶生物质,可以替代由石油制取的***和柴油,生物质颗粒燃料企业,是可再生。
能源开发利用的重要方向。受世界石油资源、价格、环保和***气候变化的影响,20世纪70年代以来,许多国家日益重视生物燃料的发展,并取得了显著的成效。中国的生物燃料发展也取得了很大的成绩,特别是以粮食为原料的燃料乙醇生产,已初步形成规模。
美国科学家新的研究成果显示,作为目前应用***的两种生物燃料,生物质燃烧颗粒,生物柴油和乙醇燃料尽管比化石燃料更加***,但不可能满足社会的能源需求。研究人员发现,即使美国种植的所有玉米和大豆都用于生产生物能源,也只能分别满足全社会***需求的12%和柴油需求的6%。一种可以利用微生物燃料电池来进行发电,首先要将生物质颗粒燃料进行预处理,得到固体物和液体底物,来启动电池。而玉米和大豆首先要满足粮食、饲料和其他经济需求,不可能都用来生产生物燃料。生物质新能源大有可为。
制成生物质颗粒燃料,可提高其运输和贮存能力,降低成本,而且改善着燃烧的性能,提高利用效率。
与煤相比,生物质颗粒燃料温室气体排放量不到煤的1/9,环境的效益非常可观,不仅是可以用于家庭炊事、取暖,也可以作为工业锅炉和电厂燃料,替代煤炭等的化石能源。一般地,生物质颗粒燃料的压缩过程是在较高的外力作用下,利用生物质原料自身所含的“天然黏结剂”——木质素,原料颗粒与颗粒之间重新排列组和在一起,通过一定形状的颗粒成型模具,形成颗粒成型燃料。正确使用微机量热仪、升降式微机全自动量热仪可以测试出煤炭的发热量。目前,针对生物质颗粒燃料成型过程的相关模型研究可分为两类,一类为黏弹塑性模型,表征压力与变形关系,另一类为压力与压缩密度的数学模型。利用弹性模量,强度系数,应变硬化指数,黏性系数,摩擦损耗因子5个参数构建秸秆和柳枝稷的一维线性黏弹塑性模型,并得出弹性模量和黏性系数影响颗粒燃料的抗压强度和耐久性。
为研究生物质颗粒燃料压缩成型机理,该文用玉米秸秆、花生壳、小麦秸秆、大豆秸秆、棉花秸秆、木屑等6种生物质原料,采用生物质颗粒燃料成型机进行压缩成型,生物质颗粒厂商,研究生物质颗粒燃料压缩成型过程,采用黏弹性理论,建立生物质颗粒成型燃料的本构模型,从力学角度提出生物质颗粒成型燃料的压缩成型机理,并研究对比不同种类生物质原料压缩的大应力与能耗。而制成生物质颗粒不仅能够提供足够的热能,燃烧时也不会释放污染空气的气体,可以大大改善我们的生活环境。结果表明,6种生物质原料中棉杆和木屑的大应力较高,其余4种原料略低;木屑的压缩能耗高,其次为棉秆、花生壳和豆秸,小麦秸秆和玉米秸秆较小。该研究结论为解决生物质颗粒成型燃料成型加工能耗高
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