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生物質(zhì)顆粒燃料的基本特性

作者:訪客發(fā)布時間:2021-07-10分類:膠粘劑瀏覽:175


導(dǎo)讀:根據(jù)瑞典的以及歐盟的生物質(zhì)顆粒分類標準,若以其中間分類值為例,則可以將生物質(zhì)顆粒大致上描述為以下特性:生物質(zhì)顆粒的直徑一般為6~10毫米,長度為其直徑的4~5倍,破碎率小于1.5%...

根據(jù)瑞典的以及歐盟的生物質(zhì)顆粒分類標準,若以其中間分類值為例,則可以將生物質(zhì)顆粒大致上描述為以下特性:生物質(zhì)顆粒的直徑一般為6~10毫米,長度為其直徑的4~5倍,破碎率小于1.5%~2.0%,干基含水量小于15%,灰分含量小于2%,硫含量和氯含量均小于0.07%,氮含量小于0.5%。若使用添加劑,則應(yīng)為農(nóng)林產(chǎn)物,并且應(yīng)標明使用的種類和數(shù)量。歐盟標準對生物質(zhì)顆粒的熱值沒有提出具體的數(shù)值,但要求銷售商應(yīng)予以標注。瑞典標準要求生物質(zhì)顆粒的熱值一般應(yīng)在16.9 兆焦上。

生物質(zhì)顆粒燃料的基本特性

生物質(zhì)能的開發(fā)利用有哪兩個方面?

通常的垃圾發(fā)電技術(shù)是將垃圾投入焚燒爐中燃燒,由垃圾燃燒產(chǎn)生的熱量制造蒸汽驅(qū)動蒸汽輪機發(fā)電。垃圾中含有大量的鹽分和氯乙烯等物質(zhì),燃燒后會產(chǎn)生一種含有氯元素的氣體,這種氣體在溫度達到300℃時就會嚴重腐蝕鍋爐及管道,所以發(fā)電用蒸汽的溫度只能控制在250℃左右。通常垃圾發(fā)電技術(shù)的發(fā)電效率只能達到10%-15%,普通火力發(fā)電的發(fā)電效率則在40%左右,因而這樣的垃圾發(fā)電技術(shù)普及和實用的難度大。
美國皮內(nèi)拉斯的垃圾發(fā)電站年發(fā)電量為100億kw.h,每周可處理120多萬噸的垃圾,垃圾燃燒后的廢渣用于鋪路。荷蘭政府也撥出巨款設(shè)計建造若干大型垃圾發(fā)電站。
日本首座“超級垃圾發(fā)電機組”于1996年11月,在群馬縣榛名町正式試運行。這種“超級垃圾發(fā)電技術(shù)”的特點是采用蒸汽輪機的同時增設(shè)燃氣輪機,利用烯氣輪機產(chǎn)生的熱將鍋爐產(chǎn)生的250℃左右的蒸汽溫度提高到400℃。由于蒸汽溫度得到大幅度提高,發(fā)電效率可上升到31%。據(jù)測算,如果將日本全國每天產(chǎn)生的垃圾全部用于發(fā)電,每天可發(fā)電6000萬kWh.,相當于100座中型火力發(fā)電站的發(fā)電能力。
環(huán)保專家認為,由于大幅度提高垃圾發(fā)電效率的技術(shù)不斷開發(fā)成功,垃圾發(fā)電將有可能迅速發(fā)展,它不僅可以解決垃圾處理場地不足的問題,還可以化害為得,減少環(huán)境污染,并可望成為很有潛力的電力來源。
五、生物質(zhì)固化成型技術(shù)
生物質(zhì)固化成型技術(shù)是將經(jīng)過粉碎、具有一定粒度的生物質(zhì),放入擠壓成型機中,在一定壓力和溫度的作用下,制成棒狀、塊狀或粒狀物的加工工藝。成型燃料熱性能優(yōu)于木材,與中質(zhì)混煤相當,而且點火容易,便于運輸和貯存。
生物質(zhì)壓制成型技術(shù)把農(nóng)、林業(yè)中的廢棄物轉(zhuǎn)化成能源,使資源得到綜合利用,并減少了對環(huán)境的污染。成型燃料可作為生物質(zhì)氣化爐、高效燃燒爐和小型鍋爐的燃料,也可以進一步炭化,作為冶金、化工等行業(yè)的還原劑、添加劑等。
生物質(zhì)熱壓致密成型機理,主要是木質(zhì)素起膠粘劑的作用。木質(zhì)素在植物組織中有增強細胞壁和粘合纖維的功能,屬非晶體,有軟化點,當溫度達到70-110℃時,粘合力開始增加,在200-300℃時發(fā)生軟化、液化。此時再加以一定的壓力,并維持一定的熱壓滯留時間,可使木質(zhì)素與纖維致密粘接,遂使大部分物料變開,冷卻后生物質(zhì)即可固化型。另外,粉碎的生物質(zhì)顆粒互相交織,也增加了成物強度。
壓制成型機的基本結(jié)構(gòu)用于生物質(zhì)致密成型的設(shè)備,主要有螺旋擠壓式、活塞沖壓式和環(huán)模滾壓式幾種類型。
六、種植“石油”作物技術(shù)
據(jù)專家預(yù)測,地球上的石油資源僅夠維持到21世紀30年代。為了滿足現(xiàn)代化生活的需求,目前世界各國在注意節(jié)約能源的同時,積極尋找石油的替代能源,而選育種植石油作物,用植物油替代石油是一個重要途徑。其主要方法有以下兩個方面。
1、在一些經(jīng)濟發(fā)達國家,通過擴大種植甘蔗、甜高梁、甜菜、甘薯以及速生林,提高產(chǎn)品產(chǎn)量,通過對這些農(nóng)、林產(chǎn)品采用熱解技術(shù)制取液體燃料。1997年10月在德國召開國際燃料研討會上,有關(guān)學(xué)者建議,利用基因技術(shù),選育優(yōu)良品種,提高油菜籽產(chǎn)量,加工榨取大量菜籽的脂肪酸含量和抗病害能力,增加油菜籽產(chǎn)量,加工榨取大量菜籽油,從自然條件來看,目前比較現(xiàn)實的是開發(fā)植物油,它是一種可再生能源,可替代石油。從車輛制造方面看,采用像菜籽油這樣的植物燃料,不需要對現(xiàn)有的汽車發(fā)動機結(jié)構(gòu)作大的改動,在制造技術(shù)方面也不存在在的困難。從生態(tài)效果來看,采用植物燃料的汽車所排放的廢氣將遠低于汽油,因此對生態(tài)環(huán)境較有利;此外對人體健康也不易產(chǎn)生直接的危害。
2、開發(fā)新的石油作物。人類為尋找石油的替代能源,選育出了高光效的石油植物。據(jù)報道,植物界,可有于制成石油品種很多,不少喬木、灌木、草類、藻類等都含有極可觀的天然煉油物質(zhì)。
巴西的一種香膠樹,半年之內(nèi)每棵樹可分泌出20-30kg膠汁,不必提煉即可作燃料。在美國加州農(nóng)場發(fā)現(xiàn)的野生黃鼠草,每公頃產(chǎn)量可提煉出1000kg石油,人工種植時產(chǎn)油可達6000kg;美國加州大學(xué)培育的石油草,含碳氫化合物的白色乳狀液,稍加提煉便可以得到石油;美國還在其西海岸附近的海域中培育出一種巨型海藻,一晝夜可長60厘米,其含油量很高。日本的一個科研小組宣布,他們成功地從一種淡水藻類中提出取出了石油。這種藻類在吸收二氧化碳進行光合作用的過程中體內(nèi)蓄集了石油,它不僅對二氧化碳的吸收率高,而且其石油生成能力遠遠超過預(yù)想的程度。提取出的石油不僅發(fā)熱量高、而且氮、硫含量少。這種淡水藻廣泛分布在世界各地的湖泊沼澤中。
諾貝爾獎得主美國的卡爾教授早在1984年已開發(fā)出首個人工石油種植場,而且得到每公頃120-140桶石油的收成。他的成就推動了全球石油植物研究,美國已有一個上百萬平方米的速生林提煉石油。英國也批準興建一所石油植物園,而瑞士制訂出一個利用植物石油,取代全國半數(shù)石油耗量的計劃。

標簽:生物質(zhì)能方面利用


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