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生物质颗粒燃料发热量大,发热量在3900~4800千卡/kg左右,经炭化后的发热量高达7000-8000千卡/kg。生物质颗粒燃料纯度高,不含其他不产生热量的杂物,其含炭量75-85%,灰份3-6%,含水量1-3%,不含煤矸石,石头等不发热反而耗热的杂质,将直接为企业降低成本。生物质颗粒燃料不含硫磷,不腐蚀锅炉,可延长锅炉的使用寿命,企业将受益匪浅。由于生物质颗粒燃料不含硫磷,燃烧时不产生二氧化硫和五氧化二磷,因而不会导致酸雨产生,不污染大气,不污染环境。
比运用精煤更生态环境保护。生物质燃料凝固成型然料引燃导致的CO2是绿植生长期所消化的,不易提高气体中CO2总水分含量,全球性上称之为CO2零排放,也称碳酸性。生物质燃料凝固成型然料引燃时,NOX(氮氧化合物)的使用量是精煤的1/5,SO2的使用量是精煤的1/13,烟尘使用量低于127mg/立方米,引燃速度比煤快13%上下,引燃充裕、排气管冒黑烟少、灰分低、空气污染源污水处理质量浓度远远地小于标准。
生物质颗粒燃烧时有害气体成分含量极低,排放的有害气体少,具有环保效益。而且燃烧后的灰还可以作为钾肥直接使用,节省了开支。生物质燃料由秸秆、稻草、稻壳、花生壳、玉米芯、油茶壳、棉籽壳等以及“三剩物”经过加工产生的块状环保新能源。生物质颗粒燃料发热量大,发热量在3900~4800千卡/kg左右,经炭化后的发热量高达7000—8000千卡/kg。
在欧美等发达的生物质能源已是成熟产业,以生物质为燃料的热电联产甚至成为某些的主要发电和供热手段。以美国、瑞典和奥地利三国为例,生物质转化为高品位能源利用已具有相当可观的规模,分别占该国一次能源消耗量的4%、16%和10%。欧美等发达的生物质能技术和装置多已达到商业化应用程度,实现了规模化产业经营。生物质能源燃料来源品类繁多,主要以农林废物资源、工业废物资源、城市垃圾资源为原料,添加木炭粉、粘合油剂、助燃剂等添加剂复合而成。不同原料因为自身不同的特性致使其在实际应用中各具特点。例如,常见的木材残余物分为极为广泛,但能量密度相对较低,且可性和环保性不如农业废弃物。而环保性能佳的农业废弃物,含水率则较高。此外,生物质能源的获得与全球各个地区自身的资源结构以及技术水平有很大的关系。国际能源署预计,到2020年,西方工业15%的电力将来自生物质发电,届时,西方将有超过1亿个家庭使用的电力来自生物质发电,生物质发电产业还将为社会提供45万个就业机会。生物质能源燃料来源品类繁多,全球乙醇产量增长贡献超60%生物质颗粒燃料通常以林业“三个残留物”(收获残余物,材料残余物和加工残余物),稻草,稻壳,花生壳,玉米芯,油茶壳,棉籽壳和其他原材料进行加工。成型燃料,是一种可的清洁燃料,其发热量接近煤炭。
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生物质黏结(添加)剂来源广泛,价格低廉,具有较高的发热量,经过处理后有较好的黏结性,生产的型煤燃点低。因此,生物质黏结(添加)剂具有广阔的发展前途。生物质颗粒燃料成型是指在务必温度和压力作用下,应用生物质颗粒燃料成型机械设备转换成棒状、一块块或颗粒等成型然料。生物质颗粒燃料的基本组织是甲基纤维素、半纤维素和木质纤维素,她们在适当的温度(通常为130-350)下可以变松。
自1970年代发生全球性石油危机以来,生物质燃料可能源的开发利用日益受到广泛关注,生物质能源是一种重要的可能源,在目前世界能源消耗中,生物质能源仅次于石油、天然气和煤炭,居4位。要解决这个问题,不能完全照搬国外的模式或者经验,而应该另辟蹊径,找到适合我国国情的市场模式,以发挥较大的经济效益和环保效益。
常规燃料取几个有代表性的燃料品种,生物质颗粒燃料分别取木制颗粒和秸秆颗粒平均值,可知,生物质颗粒的单位能量价格与常规能源中的煤炭价格不相上下,其他传统能源的单位能价都很高。因此,现阶段生物质颗粒要取代煤炭,虽然长期环保效益很好,但是近期经济效益并不佳,很难被一般非环保区域市场接受,特别是农村市场更难接受。
呼和浩特销售生物质燃料制造生物质颗粒燃料锅炉主机和辅机的价格及耗电功率等均与燃煤锅炉差不多[5,6],0.7MW(1蒸吨)热功率的约为17万元,再加上自动上料和备料仓系统约为5万元,共约22万元,耗电功率为18KW,热效率90%。0.7MW热功率的燃油热水锅炉主机和辅机价格约为15万元,日用油箱、备用储油灌和输油管路价格约为1.5万元,共约16.5万元,耗电功率为8KW,热效率90%。