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南昌乐川生物科技有限公司
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月湖区生物质颗粒制作推荐厂家 乐川生产生物质颗粒

发布时间:2021-11-11 05:43:26        

 生物质颗粒的工业分析主要用于生产销售及使用者对产品质量的掌握等。

  1、水分(M)

  生物质是多孔性固体,含有或多或少的水分。水分的存在对生物质热化学转化带来很大影响。所以,水分是生物质颗粒基本的分析指标之一。如果含水较高,则会影响发热量,降低有效热值。

  2、灰分(A)

  灰分是生物质中所有可燃物质完全燃烧以及生物质中矿物质在一定温度下产生的一系列分解、化合等复杂反应后剩下来的残渣的灰分,是指生物质完全燃烧后剩下的残渣。在昨天讲解灰熔点的文章中,大家可以发现,灰分及其中的杂质会对锅炉是否结焦产生一定的影响。(六)锯末制粒机生产的压块燃料不含***化学物,灰烬可直接用于庄稼,灰烬中富含有机物钾。

  3、挥发分(V)

  挥发分是指将生物质颗粒在隔绝空气的条件下加热到一定温度,并在该温度下停留一段时间,待其有机物质受热分解析出的所有气态产物。通常意义上,挥发分越高,颗粒的燃烧性能越好。

  4、固定碳(FC)

  生物质中的固定碳是指从生物质中除去水分、灰分、和挥发分后的残留物。与灰分一样,固定碳也不全是生物质的固有成份,准确地说它也是热分解产物,其中不仅包含碳,而且还包含氢、氧、氮、硫等其他元素。

  5、发热量(Q)

  生物质颗粒的发热量分为低位发热量和高位发热量,其单位为MJ/kg。

  高位发热量(Qgr)是指1Kg燃料完全燃烧时放出的全部热量,包括烟气中水蒸汽已凝结成水所放出的汽化潜热;低位发热量(Qnet)是指从高位发热量中扣除烟气中水蒸汽的汽化潜热时,测定的燃料发热量。

  因为低位发热量是去除了所有潜在热值后的净热值,所以,在颗粒贸易和使用中,大家通常是以低位发热值做为热值的衡量标准。

  6、全硫(S)

  生物质颗粒经过对原材料的加工过程,颗粒成品中实际所含硫的成份已经极低,完全满足***对锅炉燃烧时的环保要求。


生物质颗粒制粒机分类:

1.平模制粒机(压模为平模的制粒机);2.环模制粒机(压模为环模的制粒机)。

  生物质颗粒制粒机特点:

  1.与活塞式压块机冲压物料的速度相比,制粒机挤压物料的速度明显慢的多,物料中的空气有足够的时间逸出,原料密度对制粒机的产量影响较小。在相同有效挤压面积下,平模机压辊间空间较大,适于压制容重很低的原料出模颗粒温度较高。

  2.要求制粒后进行冷却。

  3.一般单位有效挤压面积上的能耗为:0.03-0.07kw/cm2。

  4.源于饲料工业,加工木质燃料是加工饲料产量的1/5。

  5.制粒前可用蒸汽调质,以降低能耗。

  生物质颗粒制粒机原理:物料均布在模块上,当压辊在物料上滚动时,将夹在压辊和模板之间的物料压入模孔中,使其受到挤压而成型。


生物质颗粒燃料可以应用于钢铁行业中吗


我们都知道生物质颗粒燃料的应用很广,可以用于日常生产生活中,也可用于像锅炉等行业。其实,除了这些行业外,只要是需要燃料的行业就可以应用,像钢铁行业也可以。

  生物质颗粒燃料在钢铁生产中的应用,解决了燃料行业的能源利用率问题,不仅的使用燃料,排出的废气也较少,对环境的影响较小,对排碳量的高要求提高了燃料的要求。钢铁行业生产选用生物质颗粒燃料作为燃料也是考虑到这一点,环保能源,还能节约能源的使用,在长期的生产中由于一直被困扰得污染问就能轻而易举的得到了解决。除此之外,生物质颗粒燃料在炼钢中的应用还可以降低成本,因为其应用质燃料主要由木质纤维素组成,其中含有的硫远低于钢铁工业中使用的主体燃料煤和焦炭,成为钢铁行业燃料的不错选择。欧美等发达***在生物质能源的利用方面有较深的研究基础,形成了一定的产业规模。

  当然目前来说,因为各种原因,钢铁行业应用生物质颗粒燃料的还比较少,但是毫无疑问,它的前景是广阔的。



生物质颗粒燃烧的四个阶段


1、预热阶段:把生物质燃烧颗粒送进燃烧设备后,用特定的点火方式引燃表面的可燃物,环境温度会逐渐升高。

     2、干燥阶段:水会在逐渐升高的环境温度中蒸发,使生物质变得干燥,同时干燥的部分继续吸热增温。

     3、挥发分析出燃烧阶段:当温度达到106-110℃时,表面的挥发分会以气体的形式被析出,燃料的结构也开始变得蓬松; 温度进一步升高,当达到260-370℃时,挥发分首先着火燃烧。也就是说要具备温度和浓度这两个前提条件的情况下,才能燃烧。

     4、焦炭燃烧阶段:随着挥发分的减少,焦炭逐渐与氧接触,使焦炭开始燃烧,在焦炭的燃烧过程中会不断地产生灰分,燃料内层的焦炭被这些灰分包裹,阻止其继续燃烧。此时,若不时地搅动或加强炉膛中的供风,都能使剩余的焦炭继续燃烧。

    以上便是生物质燃烧颗粒的燃烧过程,这个四个过程往往被分为两大类:吸热反应和放热反应。吸热反应包括上文所讲的预热、干燥和挥发分析出这三个阶段,而放热反应则指第四个阶段——焦炭燃烧阶段。了解了上面所讲的四个阶段,才能将其燃烧的更充分,更加节约资源。生物质颗粒燃料与煤混合使用时造成下煤不畅的原因将生物质燃料直接与煤混合输入原煤仓内,如原煤含水分较多,秸秆颗粒会吸收水分后会软化,其中所含的粘性纤维粘附煤粒,可能使煤仓内局部区域的煤板结成块甚至粘附在煤仓壁上影响正常给煤。



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