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颗粒化对生物质能源来说是一种更好的"打包"方法。颗粒燃料原料的密度一般为0.1—0.13t/m3,成型后的颗粒密度1.1—1.3t/m3,方便储存、运输,且大大改善了生物质的燃烧性能。生物质能源颗粒既便于运输和储存之外,又在其燃烧中更加有效持久,它对生物质裂解和气化研究是一个理想的进料方式,但是存在的不足是受潮膨胀变散。因此,影响了该技术的发展。生物质能源颗粒的干燥:生产生物质颗粒燃料的材料很多都是直接都是从地里直接运到生产车间。生物质能源颗粒若使用添加剂,则应为农林产物,并且应标明使用的种类和数量。欧盟标准对生物质颗粒的热值没有提出具体的数值,但要求销售商应予以标注。瑞典标准要求生物质颗粒的热值一般应在16.9兆焦上。特别是秸秆类的,在正式加工成颗粒燃料之前对秸秆进行彻底)干燥一下。生物质能源颗粒的防潮:根据调查,收集到的枯秆等生物质燃料没有采取干燥措施,多采取自然风干法进行储存。生物质能源颗粒若使用添加剂,则应为农林产物,并且应标明使用的种类和数量。欧盟标准对生物质颗粒的热值没有提出具体的数值,但要求销售商应予以标注。瑞典标准要求生物质颗粒的热值一般应在16.9兆焦上。在气沮较低或湿度较大的阴雨天采取此储存方法.燃料含水量很难降低到理想值;在燃料收购旺季,大盆的生物质燃料被堆放在露天嫩、燃料堆场,即使在收购时颗粒燃料含水率较低,但由于长期受风吹雨淋,其含水率也很难保证在理想值;在嫩料供应紧张时,嫩料库存少,刚收集的嫩料不论含水盘多少,均没有进行干燥处理.就被送到锅炉燃烧。
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将松散的秆、稻草、稻壳、花生壳、玉米芯、油茶壳、棉籽壳等以及"三剩物"经过在一定条件下生产颗粒燃料是生物质能极为直接、简单的利用方式。近年来,生物质颗粒燃料的生产己引起高度重视和广泛关注,的可再生能源产业发展规划及相关政策更为生物质颗粒燃料的推广应用起到了巨大的推动作用,随之更带动了生物质燃烧炉等适用于大中小型工厂加工产热乃至农村取暖用具,是改善社会能源结构的效益型产业。生物质颗粒的呈现形状是有一定的技术标准的,这就需要在生物质颗粒的生产加工时控制好相关的生产加工参数,以满足成型要求。生物质颗粒的成型原理是结构疏松、密度较小的生物质物料在受到外力作用后,原料将经历重新排列位置、机械变形、弹性变形、塑性变形阶段。非弹性或粘弹性纤维素分子之间的相互缠绕和绞合,使物料体积缩小,密度增大。这其中涉及到原料的性质乃至加工条件。原料的种类不但影响成型的质量,如成型块的密度、强度、热值等,而且影响成型机的产量及动力消耗。同一种原料在不同压缩比环模中成型,颗粒燃料的密度随压缩比的增大而逐渐增大,并在一定压缩比范围内,密度保持相对稳定,当压缩比增大到一定程度时,原料会因为压力过大造成出料不畅而不能成型。成型压力是材料压缩成型基本的条件。只有施加足够的压力,原材料才能被压缩成型.但成型压力与模具的形状尺寸有密切关系。
生物质颗粒燃料的Z常见形状是圆柱形,物质颗粒其长度约为2至3毫米,不是很长,很容易燃烧。 除了该形状之外,还可以制成其他形状。 使用模具将木颗粒农业残留物,木片和稻草压缩为生物质颗粒燃料,但是在压缩之前必须将这些材料压碎并加工。 通常,压缩成不同的形状需要加工和模制。 具有不同孔的模具在生物质颗粒燃料的生产和成型机的模孔与生物质原料的类型之间具有密切的关系。生物质颗粒的生产需要模型的形状以具有相应的形状。 密实成型后,可代替煤炭用作燃料直接燃烧利用,有利于节能环保。生物质颗粒燃料可以直接燃烧,与其他燃料相同。 现在,我们使用的燃料利用率只是其中的一小部分。 大量的能量散失在空气中,能量大量浪费的。 环保颗粒的出现是为了解决能源利用问题,使燃料反复燃烧,节约能源,起到环保的作用。 煤炭也是一种燃料。 煤的燃烧率很低,并且还会释放出浓烈的黑烟。 这些黑烟是环境污染的主要来源。 生物颗粒燃料可以进行燃烧,彻底燃烧,并节省能源。 锅炉行业是使用燃料Z多的行业。 生物质颗粒燃料具有低碳,节能,环保和可再生利用的优点,为锅炉行业提供了帮助,为环境保护做出了巨大贡献。