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禹州生物质颗粒作为工业和生活的燃料用绿色环保,越来越多的锅炉、各种取暖炉都采用了生物质颗粒,那具体生物质颗粒和煤有哪些不同或者说比煤有哪些优点呢,今天我们一起来看看:一,含碳量比较,生物质颗粒燃料含碳量较少,禹州生物质颗粒燃料含碳量的也仅50%左右,比较含碳量的泥煤含碳量也到达60-70%左右;二,含氢量比较,生物质颗粒燃料含氢量稍多,挥发性较多,所以生物质颗粒燃料的燃点只有400℃;三,密度比较,生物质颗粒燃料的密度小,显着的较煤炭低,质地比较燃煤疏松易于燃尽,灰渣中残留的碳含量也比煤灰中残存的碳含量少;四,含硫量比较,禹州生物质颗粒燃料含硫量低,大多小于0.12%,锅炉不用设置脱硫设备,焚烧进程清洁无污染;五,生物质颗粒燃料释放出的CO2很低,焚烧后零二氧化碳排放;六,生物质焚烧后的灰渣能够制作钾肥,废物能够循环利用;七,生物质颗粒燃料可助燃与煤混合焚烧,提高焚烧功率。



据禹州生物质能源颗粒燃料批发商讲,随着人们环保意识的增强,禹州生物质能源颗粒燃料的使用时越来越多。而在制作这种燃料时,常常会使用到很多工艺,而这加压液化就是一种比较常用的制作工艺。生物质加压液化是在较高压力下的热转化过程,温度一般低于快速热解。很有名的PERC法。它是指将木片、木屑放入Na2CO3溶液中,用CO加压至28MPa,使原料在350℃下反应,结果得到40%-50%的液体产物。或是采用H2加压,使用溶剂及催化剂(如Co-Mo、Ni-Mo系加氢催化剂)等手段,使液体产率大幅度提高,甚至可以达80%以上,液体产物的高位热值可达25-30MJ/kg,明显高于快速热解液化。总之,将禹州生物质燃料转化为液体后,能量密度大大提高,可直接作为燃料用于内燃机,禹州颗粒燃料热效率是直接燃烧的4倍以上。

禹州生物质颗粒燃料发热量大,发热量在3900~4800千卡/kg左右,经炭化后的发热量高达7000—8000千卡/kg。禹州生物质燃料纯度高,不含其他不产生热量的杂物,其含炭量75—85%,灰份3—6%,含水量1—3%3,不含煤矸石,石头等不发热反而耗热的杂质,将直接为企业降低成本。生物质燃料不含硫磷,不腐蚀锅炉,可延长锅炉的使用寿命,企业将受益匪浅。由于生物质燃料不含硫磷,燃烧时不产生二氧化硫和五氧化二磷,因而不会导致酸雨产生,不污染大气,不污染环境。生物质燃料清洁卫生,投料方便,减少工人的劳动强度,改善了劳动环境,企业将减少用于劳动力方面的成本。生物质燃料燃烧后灰碴少,减少堆放煤碴的场地。降低出碴费用。生物质燃料燃烧后的灰烬是品位高的有机钾肥,可回收创利。生物质燃料是大自然恩赐于我们的可再生的能源,它是响应号召,创造节约性社会,工业反哺农业的急先锋。落在温度很高的悬挂炉排上稍作停留后继续下落,后落到下炉排上,未完全燃烧的禹州燃料颗粒继续燃烧,燃尽的灰粒从下炉排落入出灰装置的灰斗,当积灰到一定高度时,打开出灰闸板一并排出。在燃料下落的过程中,二次配风口补充一定氧气,供悬浮燃烧,三次配风口提供的氧气的为下炉排上的燃烧助燃,完全燃烧后的烟气通过烟气出口通往对流受热面。大颗粒烟尘通过隔板向上时由于惯性甩入灰斗,稍小的灰尘通过除尘挡板网阻挡又大部分落入灰斗。


据禹州生物质成型颗粒燃料厂家讲,现在我们能够见到的生物质燃料主要有两种,一种是生物质成型燃料,还有一种则是原生物质燃料。不过,这两种燃料所表现出的燃烧特性是完全不同的。一、生物质成型燃料特性:生物质成型燃料自身所具有的密度要远远大于以往的原生物质,这主要是由于其自身是经过高压处理之后才彻底成型的,并且呈现出块状物体,其结构、组织所具有的各方面特性,直接使得挥发热量、传热的速度大幅度的降低,并且火温也在这一过程中持续不断的升高,性能较差,但是依然比煤的性能更好。燃烧开始的时候挥发分是慢速分解的,在动力区燃烧,速度也中等,逐渐过度到扩散区和过渡区。二、原禹州生物质燃料特性:原生物质尤其是秸秆类的生物质密度较小,体积大,挥发分在60%—70%之间,易燃。热分解时的温度低,一般来说,350C就能释放80%的挥发分,燃烧速度很快。需氧量也远大于外界扩散所提供的氧量,导致供养不足,从而形成CO等的有害物质。



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每个产品质量都有衡量指标,禹州生物质颗粒燃料也有抗破碎性、抗变形性、抗渗性、抗吸湿性等指标。1、耐久性。禹州生物质成型燃料的耐久性影响生物质成型燃料的包装、运输和贮存性能。目前,生物质成型燃料的抗渗性能测试和评价还没有统一的标准。通过抽样试验确定生物质成型燃料的耐久性是否满足包装、运输和贮存的要求。2、抗断裂性。跌落破碎阻力主要反映禹州生物质成型燃料在搬运过程中承受一定跌落和滚动碰撞的能力,反映了生物质成型燃料在实际条件下的运输要求。生物质成型燃料在运输或移动过程中,会因其下降而损失一定的重量。型煤燃料下落后的剩余质量百分比(即总质量与损失之差除以总质量)反映了产品的抗破碎性大小。3、变形阻力。变形抗力主要反映了生物质成型燃料的抗外压能力,决定了生物质成型燃料的使用和堆放要求。生物质成型燃料在堆放时,必须承受一定的压力,其承载能力反映了生物质成型燃料的变形能力。指出了生物质成型燃料试样在连续加载下的Z大变形破裂压力。4、抗渗透性和抗吸湿性。生物质颗粒的抗渗性和抗湿性分别反映了生物质型煤燃料的透水性和对空气中水分的吸收能力,其增重百分比反映了生物质颗粒的抗湿性。测定了生物质成型燃料的贮存性能。


