生物質燃料由秸稈、稻草、稻殼、花生殼、玉米芯、油茶殼、棉籽殼等以及“三剩物”經過加工產生的塊狀環保新能源。生物質顆粒的直徑一般為6~10毫米。
根據瑞典的以及歐盟的生物質顆粒分類標準,若以其中間分類值為例,則可以將生物質顆粒大致上描述為以下特性:生物質顆粒的直徑一般為6~8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10%~15%,灰分含量小于1.5%,硫含量和氯含量均小于0.07%,氮含量小于0.5%。
原料的粒度影響生物質壓縮成型的質量,也影響生產效率和能量消耗。一般來說,粒度小的原料容易被壓縮,粒度大的原料較難被壓縮。并且在相同的成型壓力下,原料粒度越小,成型后的燃料密度越大,成型效果越好;原料粒度較大時,成型機不能有效地工作,使能耗大,產量小。
生物質原料經擠壓成型后,密度可達1.1~1.4噸/立方米,能量密度與中質煤相當,而且便于運輸和貯存。在壓縮過程中以物理變化為主,其元素組成及微觀結構與原生物質基本相同。各種生物質燃料中碳含量集中在35%~42%,氫含量較低,為3.82%~5%,而氮含量不到1%,硫的含量不到0.2%,因此,造成的污染程度極低。生物質燃料的揮發分均在60%~70%,因此在設計燃燒設備時應重點考慮揮發分的問題。
生物質在成型的過程中加入添加劑,以增加成型時的粘結力,減少動力輸入,同時研究也發現一些添加劑還能阻止生物質顆粒燃料燃燒時結渣。研究表明,使用添加劑(如石英砂、石膏、膨潤土或粉煤灰等)能有效阻止生物質灰結渣。
相對而言石膏和*的抗結渣特性較差,膨潤土的抗結渣特性較好,但是價格較為昂貴。添加劑一般都在予壓前輸送過程中加入,便于攪拌,在加入時一定注意均勻度,防止因比重不同造成不均勻聚結。
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