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生物颗粒燃料生产厂家《公司》生物颗粒燃料生产厂家=泗阳=欢迎订货颗粒燃料公司《公司》颗粒燃料公司=山东省威海=欢迎订货 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;而非植生物质成型燃料是将秸秆、稻壳、锯末、木屑等生物质废弃物,生物质能源技术就是把生物质转化为能源并加以利用的技术,按照生物质的特点及转化方式可分为固体燃料生产技术、液体燃料生产技术、气体燃料生产技术。固体生物燃料技术包括生物质成型技术、生物质直接燃烧技术和生物质与煤混烧技术,是广泛应用且非常成熟的技术,生物质常温成型技术代表着固体生物质燃料的发展趋势;生物液体燃料可以替代石油作为运输燃料,不仅能解决能源安全问题,还有利于减少温室气体排放,还可以作为基本有机化工原料,代表着生物能源的发展方向,液体生物燃料包括燃料乙醇、生物柴油、生物质经气化或液化过程再竟化学合成得到的生物燃油btl(biomass to liquid fuel);气体生物燃料包括沼气、生物质气化、生物质制氢等技术,工业化生产沼气以及沼气净化后作为运输燃料gtl(gas to liquid fuel)是近期内发展气体生物燃料的现实可行技术。 一、固体生物质燃料 生物质成型燃料燃烧是把生物质固化成型后采用略加改进后的传统燃煤设备燃用,该技术将低品味的生物质转化为高品味的易储存、易运输、能量密度高的生物质颗粒状或团状燃料,能效可提高到45%,超过一般煤的能效。 直接燃烧作为能源转化形式是一项传统的技术,具有低成本、低风险等优越性,但效率相对较低,还会因燃烧不充分而污染环境。锅炉燃烧采用现代化的锅炉技术,适用于大规模利用生物质;垃圾焚烧也采用锅炉燃烧技术,但由于垃圾的品味低及腐蚀性强等原因,对技术水平和投资的要求高于锅炉燃烧。通过技术改进,生物质直接燃烧的能效已显著提高,直接燃烧的能效已达30%。 生物质固体燃料生产技术 质受热分解析出的所有气态产物,成分随加热皋。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, 质的种类不同,其组成和结构也就相应地有一定的差别。生物质主要来 的半纤维素的组成差别很大。针叶木(如松木)中半纤维素主要为聚半乳糖其具有体积小、密度大、储运方便;燃烧稳定、周期长;燃烧效率高; “足移”的资源可满足需求。预测未来石油需求增长的大多数将来自运输部f 黑龙江省有林地面积2.007×10 7 hmz,占全省国土面积的44%。根据黑龙江省林业厅的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, 须经微生物降解才能被植物利用。同时,还有病原微生物和寄生虫,如果不加处列? 不易着火、火焰短,燃烧不易稳定。因此,应该有一种能够从应用角度来表征生物质某主要含有碳(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%), 焦。挥发分的多少及焦炭或半焦的特性能很好地表征生物质是否容易燃烧或lir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%), 禽畜粪便营养丰富,原粪中除含有大量有机质和氮、磷、钾及其他微量元素‘t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, 可降解废弃物,但不包括有机物质经过地质过程形成的新物质,如煤或石油。美国能源 j利用方式可以分为木质生物质资源和油料生物质资源两大降低了成本,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, 于8 x108 t标准煤。预计林业生物质资源量的热值到2020年将会达到1.5xlog t标准 派生、排泄和代谢出来的各种有机物质,如农林作物及其残体、水生植物、人畜粪便、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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