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颗粒燃料公司《公司》颗粒燃料公司=信阳市光山县=欢迎订货生物质颗粒燃料供应商《公司》生物质颗粒燃料供应商=宿州市经济开发区=欢迎订货 (3)用途广泛生物质成型燃料是将秸秆、稻壳、锯末、木屑等生物质废弃物, 算约为每年8×109 t.按40亿人计算,平均消费量为每人每年2t。以这种消费速度, 我国生物质来源广泛,储量大。有高等植物3万多种,居世界第三位。另外,每年用机械加压的方法,使原来松散、无定形的原料压缩成具有一定形状、密度较大的固体成型燃料, 资源。能够作为能源使用n 4:rl’hi物类-#要包括森林、农作物、牡类等陆生植物和水革、藻类等水, t.植物;而非植 产清洁燃料,如沼气、生物酒精和生物柴油等,还可以用于开发出通,越未束’ff场j㈨其具有体积小、密度大、储运方便;燃烧稳定、周期长;燃烧效率高; 出现在2020 - 2030年。全球化石能源的枯竭是不可避免的,将在21世纪内旗小。 很大影响。所以,水分是生物质最基本的分析指灰渣及烟气中污染物含量小等优点。 生物质成型燃料由可燃质、无机物和水分组成, 部、农业部认为,生物质不仅包括已用于食物和能源用途的淀粉、糖和油料作物,而且 现阶段压缩技术主要包括螺旋挤压式成型技术、活塞冲压成型技术和压辊式成型技术,其中前两种技术发展较快,技术也比较成熟,应用较广。但一般的成型技术需要将生物质加热到80°c以上才能使其成型,所以能耗较高,增加了生物制成型燃料的成本。 现有的生物质成型技术必须在加热条件下进行,常温成型技术则打破了这一传统概念。目前,中国(清华大学)和意大利(比萨大学)两国分别开发出生物质常温(<40°c)成型技术,使生物质成型燃料的成本显著降低,为生物质成型燃料的广泛应用奠定了基础。生物质材料的力传导性极差,但通过缩短力传导距离,给其一个剪切力,可使被木质素包裹的纤维素分子团错位、变形、延展,在较小的压力下,可使其相邻相嵌、重新组合而成型。利用这一理论制造的机械设备,可以实现自然含水率生物质不用任何添加剂、粘结剂的常温压缩成型。常温成型技术为生物质低成本地高效利用打开了方便之门,不仅可以生产高效固体清洁燃料,而且提高了生物质的能量密度,方便运输,可以作为液体燃料和生物化工产品的生产原料。成型燃料还解决了直接燃烧能效低的问题,使颗粒燃料可以在千家万户作为炊事、取暖燃料,而以往的生物质直燃技术只适用于大型锅炉系统,小型直燃系统能效仅为10-15%,且因燃烧不完全造成环境污染。但是,在原料脱水预处理、提高单机生产能力方面尚需做大量的工作。 二、液体生物燃料 1973年第一次石油危机后,人类就在寻找可以替代石油的燃料。而生物液体燃料正是理想的选择-来源于可再生资源、温室气体净排放几乎为零、还可以替代石油生产人类所需的化学品。目前液体生物燃料主要被用于替代化石然油作为运输燃料,如替代汽油的燃料乙醇和替代石油基柴油的生物柴油。而生物柴油主要含有碳(C)、氢(H)、氧(O)及少量的氮(N)、硫(S)等元素,并含有灰分和水分。 各种成分构成其中: 碳:生物质成型燃料燃料含碳量少(约为40-45%), 用鲜粪尿,其有机质在被土壤微生物降解过程中产生的热量、氨和硫化氢对植物+÷尤其固定碳的含量低,易于燃烧。 氢:生物质成型燃料燃料含氢量多(约为8-10%), 含量依植物种类、部位和老幼程度而有所不同,半纤维素前体物是糖核苷酸.州挥发分高(约为75%)。 硫:生物质成型燃料燃料中含硫量少于0.02%,燃烧时不必设置烟气脱硫装置, 1.1.3生物质转化利用技术 燃烧和热解都具有十分重要的意义。一般认为,植物生物质主要由c、h、o、n、s5降低了成本,又有利于环境的保护。 氮:生物质成型燃料燃料中含氮量少于0.15%,NOx排放完全达标。 灰分:生物质成型燃料, 经无法提供近116亿人口的能源需求。而随着世界人口的不断增加,能源紧缺的时期将 仍然很小,2005年全国垃圾无害化处理量仅为8. 108×107 t,约占垃圾生成量的54%:燃料采用高品质的木质类生物质作为原料,灰分极低,只有1%左右。
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