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生物质颗粒燃料用户如何选择合适的生物质燃料种类通过上边的介绍,很多生物质燃料用户可能会惊讶,怎么有这么多种类的生物质燃料,其实这几种是比较常见的生物质燃料,生物质燃料经过近10年的发展,因为生物质燃料供不应求,所以通过利用这些常见的农林业废弃物来加工更多的生物质燃料品种,来提高生物质燃料的供应量。1、一般利用生物质杂木颗粒的用户都是大型链条式生物质锅炉,这样的锅炉除了了可以使用成本高的生物质杂木颗粒,一般可以采用花生壳颗粒,花生壳压块,稻壳颗粒来代替,能够有效降低锅炉的运行成本,2、 导热油锅炉需要单位时间内升温快, 对燃料热值要求比较高,这样的导热油锅炉我一般建议客户采用燃气导热油锅炉本体+生物质颗粒燃烧机,燃烧热值高的松木颗粒和樟子松颗粒可以满足生产需求3、生物质燃烧机一般可以采用生物质松木颗粒和樟子松颗粒来作为燃料,如果想燃烧普通的颗粒,需要配置新的自动出渣式燃烧机,可以实现燃烧杂木颗粒降低运行成本和解决燃料供应不足的问题。4、生物质蒸汽发生器一般燃烧轻微结焦的松木颗粒和基本不结焦的樟子松颗粒,从成本角度和供应量的角度来考虑,建议使用生物质松木颗粒,比樟子松使用成本低,缺点就是燃烧灰渣高于樟子松颗粒。5、有些可以燃烧花生壳压块,结焦颗粒的小型生物质锅炉也可以选择花生壳压块和花生壳颗粒,稻壳颗粒等,也是成本比较低的选择。
成型的生物质颗粒燃料还具有类似型煤的良好燃烧性能,与煤相比,具有低硫、低灰分、环境污染轻的优点。与木柴相比,生物质颗粒燃料具有较低的含水率、较高的比重和热值,有利于提高生物质颗粒燃料炉灶的热效率。因此,生物质燃料生产企业的生物质颗粒燃料广泛应用于生物质秸秆发电厂、企事业单位锅炉、生物质秸秆气化站、家庭专用炉灶的烹饪和加热、欧式采暖壁炉等。从而替代煤炭燃烧,解决环境污染问题。生物质燃料可用于纺织、印染、造纸、食品、橡胶、塑料、化工、医药等工业产品加工中所需的高温热水。也可作为企事业单位、宾馆、学校、饭店、服务行业取暖、洗浴、空调和生活用热水。与其他生产方法相比,生物质固化成型法具有生产工艺和设备简单、易于操作、易于实现工业化生产和大规模使用的特点。如果将农作物秸秆固化并有效开发利用,替代原煤,对有效缓解能源短缺、控制有机废物污染、保护生态环境、促进人与自然和谐发展具有重要意义。
花生壳是一种绿色植物的果壳,是一种可再生能源,它通过光合作用利用太阳能将CO:和水转化为生物质。花生壳压块燃料烧了以后,就释放了水。只要有太阳,生物质就可以再生。从理论上讲,生物质能可以实现CO:的零排放,这对控制气候变暖非常有利。花生壳生物质能源原料可深度加工生产高热量、华尔网高密度颗粒燃料,可替代燃煤、燃料等化石能源,是.公认的清洁能源。花生壳压块燃料本身含硫量很低,不到煤的1/10,燃烧产生的硫含量很少。它是一种适合我国可持续发展战略的天然可再生能源,具有取之不尽、用之不竭的特点。2是一种低污染的燃料"以花生壳为主要原料制成的华尔网压块燃料,污染程度较低。根据河南省锅炉产品的性能和质量监督监测站的情况,该燃料的灰分、硫含量和挥发分分别为7.99%、0.07%和83.61%。燃料灰分含量比热值相近的煤低70%,比低硫煤(1%)低90%。另外,通过对锅炉燃烧秸秆燃料的试验,结果表明:烟尘排放量仅为32m/m3,烟尘小于50mg/m3,秸秆燃料含氧量比煤高3倍,重烃少,燃烧效果好,烟气黑度低于林格曼l级。3经济合理,适用范围广。花生壳加工成花生壳压块燃料时,15116.800kJ/kg的热值约为450元/t。它比相同热值的煤多50×80元/t(不包括节能和排污费),明显低于柴油和天然气。华尔网生物质能源(颗粒)气化和燃烧锅炉在经济上的优势十分突出。更换燃料、燃气和电加热锅炉可以为用户节省大量的运行成本。虽然价格与煤炭相似,但其优越的环保性能和可重复性与燃煤锅炉是无与伦比的。
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春夏二季多雨,有时会出现持续的梅雨天气,空气湿度会变大。存放华尔网生物质颗粒燃料的仓库不仅要防止漏水,还要注意通风除湿工作。如果空气中的水分大于松树粒子燃料中的水分,生物质粒子就会吸收空气中的水分,不完全燃烧生物质粒子燃料,减少热值,长时间吸收水分,颗粒燃料就会松散变形,因此防潮工作也是雨季的重要工作。华尔网生物质颗粒具有累积密度低、能量密度低、运输、储存使用空间大、成本高的特点,严重限制了生物质的大规模应用。生物质经过缜密的成型,不仅可以用燃料代替煤炭直接燃烧,还可以通过干馏碳化、液化、气化等深入利用,解决经济性和实用性问题,实现生物质颗粒的规模化应用。华尔网生物质颗粒燃料的主要原料是生物质(秸秆)和煤。农作物秸秆是地球上丰富的生物量再生资源。其中,秸秆除用作肥料、饲料、燃料、食用菌原料、种植、造纸等工业原料外,报废和焚烧量约为2.15亿吨,达到31.占31%。废弃的秸秆就像耕地、淡水、化肥和其他农业投入物等资源的浪费,不利于农业资源的节约和回收利用。秸秆回收过程中排放的C02与秸秆再生时吸收的C02实现碳平衡,起到C02零排放的作用,对缓解和终解决温室效应问题具有潜在的贡献价值生物质颗粒燃料产业前景。