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生物质成型崇礼颗粒燃料,简称"崇礼颗粒燃料"是选用农林废弃物(如各种秸秆、木屑、树枝,碎木屑等)作为原材料,通过破坏、烘干、混合、揉捏等工艺流程,制成的成型(如颗粒状、棒状、块状和球状等)燃料。首要用于代替传统化石动力(煤、油、天然气),是一种新式高效节能环保的动力供给形式。生物质成型燃料的成分构成颗粒燃料由可燃质、无机物和水分组成,首要含有碳(C)、氢(H)、氧(O)及少量的氮(N)、硫(S)等元素,并含有灰分和水分。各种成分构成如下:碳:颗粒燃料属于低碳燃料,含碳量少(约为45-50%),尤其固定碳的含量低(约为16%),因而焚烧时碳排放低。氢:颗粒燃料含氢量多(约为5-8%),蒸发分高(大于70%),因而焚烧特性好。氧:崇礼颗粒燃料含氧量高(约35-40%)。生物质燃料含氧量明显地多于矿物质煤,它使得生物质燃料易于引燃。硫:崇礼颗粒燃料中含硫量少于0.08%,环保特性好,焚烧时不用设置烟气脱硫装置。灰分:颗粒燃料采首要用高品质的木质类生物质作为原料,灰分含量较低,只有1.5-3%.生物质成型颗粒燃料的特性作为高品质的均质燃料,成型燃料在输送、储存、传动和焚烧方面都能够自动控制,其便利程度能够与轻质燃油媲美。


(1)生物质锅炉结焦主要是指在燃料燃烧后的产生的灰份,在高温下大多熔化为液态或呈软化状态,如果灰还保持软化状态碰到受热面时,由于受到冷却而粘结在受热面上,形成结焦。A.影响灰份熔点的主要因素是灰份的化学组成及其周围的高温环境介质,两者相互影响,一旦锅炉燃烧调整做不到位,就会出现不完全燃烧产物,使周围的介质呈弱还原性,降低灰熔融性而导致炉内结焦。由于生物质锅炉所燃烧的生物质颗粒燃料的灰熔点较低,所以积灰容易附看在炉膛、过热器的管壁上,如果燃料水分过大,燃烧中产生的水汽就会软化钾(因为灰分的主要成分为钾),钾在受热后久而久之造成结焦。B、炉内受热面表面的温度水平。在灰熔点一定的情况下,炉内温度水平及其分布就成为是否发生结焦的重要因素。经验表明:锅炉的结焦多在烟道及过热器表面,液态或软灰颗拉受.喷性作用而向受热面运动过程中,由于灰颗拉运动速度快,受到的冷却效果差,熔融的灰颗拉很容易粘附,使渣层迅速积聚长大。研究表明,温度增高,结焦程度将按指数规律增长。结焦不仅影响锅炉受热面换热,而且焦块和积灰堵塞烟气通道,增加烟气流速,形成烟气走廊,加剧受热面磨损,影响生产的正常进行。



加二次朴氧系统改造改造原因:生物质颗粒燃烧时,首先是迅速裂变,一部分直接燃烧另一部分产生可燃气体(可燃烧的烟)需要二次补氧二次燃烧,如氧气供应不足燃烧不充分烟管会排出很多的浓烟。造成环保不达标;原燃煤锅炉没有设计二次补氧所以会造成烟管口会排出很多的浓烟。改造成效果:1、使生物颗粒燃烧时,经过二次补氧,使生物质颗粒燃烧时产生的可燃气体(可燃烧的黑烟)经过二次补氧二次燃烧,使其热能充分利用,解决了生物质锅炉烟窗经常,黑烟的环保不达标问题。2、经过二次补氧控制风流方位,使其热且充分利用、使其锅炉热效率明显提离。三、引风系统改造改造原因:燃煤锅炉的引风系统比较简单,只是单一引风。没有利用锅炉废气热且,而生物质锅炉引风需要风量大而且分布均匀。改造后效果:1、引风系统可以随时控制大小,充分配合鼓风系统和二次补氧系统。增强炉膛的风流效果,让锅炉更有效的热吸收和热交换。2、利用锅炉烟道废气热量。使锅炉产生热风给氧和热风配风。有利用生物质颗粒燃料充分燃烧及炉膛湿度增高。增加发热量。


崇礼颗粒燃料是通过生物质颗粒产生的,压缩产生的环保燃料的耐久性是评价生物质成型燃料质量的重要性能指标,一般包括生物质成型燃料的抗破碎性、抗变形性、透水性和吸湿性等指标。生物质锅炉燃料生物质经过压缩成型后,其体积大幅减小从而更便于运输、贮存和使用,解决了生物质大规模利用的关键难题,因此该技术及设备非常适合于生物质发电、工业锅炉的清洁能源改造、农村新型炊事燃料。不结焦生物质颗粒发展秸秆制粒技术,对于生物质的大规模应用起到关键性作用。崇礼颗粒燃料是在常温条件下利用压辊和环模对粉碎后的生物质秸秆、林业废弃物等原料进行冷态致密成型加工。耐久性团块材料包装,运输和储存性能影响的天然生物质团块的耐久性。目前,生物质成型试验方法和燃料防水抗渗性能评估没有统一的标准。通过生物质团块耐久性满足包装,运输和储存性能的要求,测试样品被确定。在本试验中,参照目前科研人员常用的方法,即将成型燃料样品置于27℃的水面t25mm处,连续观察成型燃料的形状,直至成型燃料完全剥落分解,以成型燃料在水中保持完整形状的时间作为评价成型燃料抗渗性的技术指标,每样记录5次,取平均值。抗跌碎性抗破碎性能主要反映了生物质型煤燃料在运输过程中承受一定的跌落和抗翻滚碰撞的能力,反映了生物质型煤燃料在实际情况下的运输要求。生物质团块的运输或运动降至由于一定的重量的损失,模制质量百分比剩余的燃料滴(即,由总质量损失的总质量除以差)反映防守能力破碎产品的大小。成型燃料的抗碎性试验参照《煤的抗碎强度测定方法》进行。将长度为60-100mm的燃料棒从2m高处自由下落到坚硬的地板上,然后将长度大于25mm的燃料棒再下落3次,使破碎后长度大于25mm的燃料棒占原燃料棒的质量百分比。指示燃料棒的破碎强度。学位。抗变形性生物质型煤的抗变形性能主要反映了生物质型煤在外界压力作用下的抗破裂能力,决定了崇礼颗粒燃料的使用和堆垛要求。承受一定的压力原料形成燃料堆,其容量大小反映抵抗变形的性生物质团块的尺寸。它代表了连续变形应力破裂装载期间的更大压力生物质成型样品。每个样品记录5次,和更大值。


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