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 选段:一、 生物质成型颗粒燃料的构成生物质成型燃料由可燃质、无机物和水分组成,主要含有碳(C )、氢(日)、氧(O )及少量的氮(N )、硫(S )等元素,并含有灰分和水分。其中:碳:生物质成型燃料燃料含碳量少(约为40-45 % ) ,尤其固定碳的含量低,易于燃烧。氢:生物质成型燃料燃料含氢量多(约为8-10 % ) ,挥发分高(约为75 % )。生物质燃料中碳多数和氢结合成低分子的碳氢化合物,遇到一定的温度后热分解而析出挥发物。硫:生物质成型燃料燃料中含硫量少于0 . 02 % ,燃烧时不必设置烟气脱硫装置,降低了成本,又有利于环境的保护。氮:生物质成型燃料燃料中含氮量少于0 . 15 % , NOx 排放完全达标。灰份:生物质成型燃料,燃料采用高品质的木质类生物质作为原料,灰分极低,只有1 %左右。二、 生物质成型燃料的热值



华尔网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。华尔网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,决定了华尔网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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现在越来越多的工厂、企业、商户等取暖采用了环保的华尔网生物质颗粒燃料产品,包括普通家庭冬天采暖也用上了生物质颗粒取暖炉,除了因为环保节能以外,更主要的是因为生物质颗粒的热值高,那华尔网生物质燃料颗粒的热值能达到多少呢?不同的生物质颗粒原材料肯定在燃烧中产生的热值是不一样:例如:各种松木(红松、白松、樟子松、冷杉等)、硬杂木(柞木、楸木、榆木等)为4500大卡/公斤;软杂木(杨木、桦木、杉木等)为4300大卡/公斤。秸秆颗粒的低位热值为3000~3800大卡/公,豆杆、棉杆、花生壳等3800大卡/公斤;玉米杆、油菜杆等3700大卡/公斤;麦秆为3500大卡/公斤;薯类秸秆为3400大卡/公斤;稻杆为3000大卡/公斤。此数据仅供参考,颗粒组成成分只要稍微不同,热值数量就不会相同,而且市场上很多华尔网木质颗粒都是复合颗粒,并不是单一哪种原料。。




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