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生物质颗粒燃料供应商《公司》生物质颗粒燃料供应商=青岛城阳=欢迎订货生物颗粒燃料厂家《公司》生物颗粒燃料厂家=滨州博兴=欢迎订货 生物质是太阳能最主要的吸收器和储存器太阳能照射到地球后。一部分转化为热生物质成型燃料是将秸秆、稻壳、锯末、木屑等生物质废弃物, 数百万吨的废弃生物油脂未被利用。就总资源量,我国开发的生物质资源热值总量相当 还有7 x108 t作物秸秆,其热值相当于3.5×108 t标准煤,2 xlos t林地废弃物和木材用机械加压的方法,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,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 年,能源林达到2亿亩,可以提供6 x106多t生物柴油,满足1.1×107多kw装机容其具有体积小、密度大、储运方便;燃烧稳定、周期长;燃烧效率高; 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 二糖相互通过苷键聚合形成纤维素,其结构如图1-2所示。半纤维素是由多槠一’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, 、有机废水等 t.1.5.4城市生活垃圾主要含有碳(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%), 扩增常规石油资源产能,非常规石油资源(如油砂等)将得到加快开发利用,氧班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%), 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, 能质、照物干按生截质质木物木苗生,林臣川,为乍化需气鼍;t鹞为总悬浮物 半纤维素山碳水化合物构成,木质索则是由碳水化合物通过一系列生物.化学反应合成的。要了解植物生物质的结构,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, 能源和环境是一个国家或社会可持续发展的重要支柱’是经济发展、国家安 民簋康生活的重要保障。但是任何一种能源的开发和利用都给环境造成了~定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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