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①生物质颗粒燃料的热值和燃烧后的灰分比中煤低约10%。 但是生物质颗粒燃料在工作条件下将耗尽能量,但是煤无法燃烧,并且10%至15%的可燃成分保留在煤渣中。 因此,两者的热值在实际使用中相等。②生物质颗粒该燃料比煤更易燃,易燃,大大缩短了火力启动的时间。③生物质颗粒燃料的固体排放量低于煤炭,从而降低了排渣成本和环境污染。 生物质颗粒燃料的固体排放物为灰烬,约占总重量的0.4%至7.0%; 燃煤产生的固体排放物是煤灰,碱金属和残留煤的混合物,约占总重量的25%至25%。 25%。 40%。④煤比生物质颗粒燃料具有更大的空气污染和锅炉腐蚀。 烟灰中含有大量的颗粒碳以及有毒的SO2,CO和其他腐蚀性气体。 生物质颗粒燃料的主要成分是CH有机物。 烟道气中没有颗粒碳和二氧化硫,主要是CH挥发性气体,其二氧化硫和一氧化碳的排放接近于零。 燃烧过程中的烟色低于Ringelmann的1级,这将大大减少空气污染和二氧化碳排放。 生物质颗粒燃料在国际上被称为“清洁燃料”。⑤与煤炭相比,使用生物质颗粒燃料作为锅炉燃料的成本和时间更少。 在0.5t的锅炉中使用生物质颗粒燃料可将煤炭成本降低11%,并节省34%的时间。 与煤相比,0.5吨锅炉可减少10%的燃料成本,从而节省16%的时间。⑥总结生物质颗粒燃料的连续燃烧时间是软质散装材料的8-10倍,并且处于稳定的连续燃烧状态。
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随着生物质颗粒燃料颗粒机市场的发展,我国对生物质能的研究也进入了新的阶段,生物质能的发电新格局也应运而生了。据相关部门估计,生物质能的发电成本低是一大优势,因此,生物质能发电有可能成为新能源产业的重点。虽生物质燃料颗粒机燃料具有无污染、节约资源的特性,符合了现代人追求环保的同时又保证了源材料易获得的理念,但生物质燃料颗粒机的运输还是受到了制约,同时发电材料短缺、燃料成本大幅上升的影响,降低了生物质电厂的社会效应和经济效应。生物质燃料是一种可再生的新能源,是利用木屑、树木枝桠材、玉米秸秆、稻秆稻壳等植物废弃物,经粉碎——混合——挤压——干燥等工艺,制成颗粒状燃料直接进行燃料燃烧,可间接替代煤、油、电、天然气等能源。生物质能作为第四大能源资源,在可再生能源中占有重要地位。开发生物质能既可以补充常规能源的短缺,也具有重大的环境效益。同其他生物质能源技术相比较,生物质燃料颗粒机燃料技术更容易实现大规模生产和使用。目前,生物能源技术的研究与开发已成为世界重大热门课题之一,受到世界各国政府与科学家的关注。许多都制定了相应开发研究计划,如日本的阳光计划、印度的绿色能源工程、美国的能源农场等,其中生物能源的开发利用占有相当大的份额。国外很多生物能源技术和装置已经达到商业化应用程度,同其他生物质能源技术相比较,生物质燃料颗粒机燃料技术更容易实现大规模生产和使用。使用生物能源颗粒的方便程度可与燃气、燃油等能源媲美。
一、可迅速形成高温区,稳定地维持层燃、气化燃烧及悬浮燃烧状态,烟气在高温炉膛内停留时间长,经多次配氧,燃烧充分,燃料利用率高,可从根本上解决冒黑烟的难题。二、与之配套的锅炉,烟尘排放原始浓度低,可不用烟囱。三、颗粒燃料燃烧连续,工况稳定,不受添加燃料和捅火的影响,可保证出力。四、自动化程度高,劳动强度低,操作简单、方便,无需繁杂的操作程序。五、燃料适用性广,不结渣,完全解决了生物燃料的易结渣问题。六、由于采用了气固相分相燃烧技术。七、从高温裂解燃烧室送入了气相燃烧室的挥发份大多是碳氢化合物,适合低过氧或欠氧燃烧,呆达无黑烟燃烧及完全燃烧,可有效地抑制“热力——NO”的产生。八、在高温裂解过程中,处于缺氧状态,此过程可有效地制止燃料中氮转化为有毒的氮氧化物。九、保护环境,生物质燃料燃烧污染物排放主要为少量的大气污染物及可综合利用的固体废弃物。目前全国各地纷纷禁煤,因此这是生物质颗粒受欢迎的先决条件。十、生物质燃料代替煤等常规能源,能减少大气污染物的排放量,有效改善城乡空气环境质量。生物质燃料中硫的含量不到煤炭的1/10,其替代煤燃烧能有效地减少大敢吐氧化硫的排放量;由于生物质在燃烧过程中排出的CO2与其生长过程中光合作用中所吸收的一样多,所以从循环利用的角度看,生物质燃烧对空气的CO2的净排放为零。煤炭与生物固定燃料的污染物燃烧排放比较见表。