生物质燃料特性简介
生物质燃料和醇基燃料
生物质燃料和醇基燃料
生物质燃料和醇基燃料都是可再生能源,它们分别由不同的物质转化而来,具有不同的特性和用途。
1、生物质燃料:
定义:生物质燃料是由生物质转化而来的燃料,如木材、农作物废弃物、动物粪便等。
特性:生物质燃料具有可再生、低碳排放、低硫等特点,是一种环保的能源。
用途:生物质燃料可用于家庭取暖、烹饪、工业供热等领域。
2、醇基燃料:
定义:醇基燃料是指以醇类物质为主要成分的燃料,如甲醇、乙醇等。
特性:醇基燃料具有低毒性、清洁、高燃烧值等特点,但是易挥发,存在易燃易爆的风险。
用途:醇基燃料主要用于替代柴油和汽油等传统燃料,可用于汽车、船舶、发电机等领域。
总结:生物质燃料和醇基燃料都是可再生能源,具有环保、低碳等特点。
生物质燃料主要由生物质转化而来,可用于家庭和工业供热等领域;而醇基燃料以醇类物质为主要成分,可用于替代传统燃料,但存在易燃易爆的风险。
生物质燃料特性指标
生物质燃料特性指标生物质燃料是一种可再生能源,通过生物质资源(包括植物、农作物残渣、木材等生物质材料)的利用和转化而得到的燃料。
与传统化石燃料相比,生物质燃料具有一些独特的特性指标。
本文将对生物质燃料的独特特性指标进行详细介绍。
首先,生物质燃料具有可再生性。
生物质燃料是通过植物的光合作用过程中吸收到的大气中的二氧化碳,经过一系列的转化过程制得。
与传统的化石燃料相比,生物质燃料可以通过植物的种植和生长再次得到,因而具有可再生性。
这种可再生性使得生物质燃料成为一种环保的能源选择,有助于减少对化石燃料的依赖。
其次,生物质燃料具有低碳排放的特性。
生物质燃料的主要成分是碳水化合物,其中包含的碳元素是通过植物从大气中吸收的二氧化碳转化而来。
因此,在生物质燃料的燃烧过程中,释放出的二氧化碳是之前植物吸收的二氧化碳的放出,不会增加二氧化碳的总量,也不会对全球气候造成进一步的影响,具有低碳排放的特性。
另外,生物质燃料还具有较高的热值。
生物质燃料中的碳水化合物是有机物,其分子结构中蕴含的化学能量较高,因此生物质燃料的热值较高。
这使得生物质燃料在能源利用效率方面表现出优势,可以提供较高的能量输出。
最后,生物质燃料也具有较多的副产品和附加价值。
生物质燃料的制备过程中会产生一些副产品,例如木炭、液态有机肥料等。
这些副产品可以进行二次利用,提高生物质资源的综合利用效率。
同时,生物质燃料还能够改善土壤质量、减少农作物残渣的污染等,具有较高的附加价值。
综上所述,生物质燃料具有可再生性、低碳排放、广泛适用性、较高热值和丰富副产品等独特特性指标。
在现代能源转型和应对气候变化的背景下,生物质燃料作为一种环保、可持续的能源选择,具有广阔的发展前景。
然而,生物质燃料的生产和利用仍面临着一些挑战,如原料供应可持续性、燃烧效率提升等,需要进一步加强科研和工程技术的研发和应用。
生物质燃料的特性分析及前景展望
生物质燃料的特性分析及前景展望首先,能源密度是指单位质量或体积的生物质所含有的能量。
生物质燃料的能源密度相对较低,需要更多的生物质才能产生相同数量的能量。
这对于储存和运输而言可能带来一些挑战。
其次,生物质燃烧产生的温室气体排放要比传统化石燃料少得多。
生物质燃料的燃烧过程会释放出二氧化碳等温室气体,但这些气体在生物质的生长过程中又被吸收,形成一个循环。
因此,在燃烧过程中产生的温室气体可以说是“零净排放”。
此外,生物质燃料还具有较好的环境友好性。
相比于化石燃料,生物质燃料的燃烧过程中没有硫和氮等有害物质排放,对大气和环境的污染较少。
最后,生物质燃料的可持续性也是其重要特性之一、生物质可以通过农林废弃物、能源作物等多种方式获取,而这些方式不会对土地资源造成过度的压力。
通过合理利用和管理,能够保证生物质燃料的可持续供应。
关于生物质燃料的前景展望,可以说是相当广阔的。
由于生物质燃料相对较为环保和可再生,所以在应对气候变化和推动可持续发展方面具有重要的作用。
首先,生物质燃料可以用作传统化石燃料的替代品,减少碳排放和对化石燃料的依赖。
通过开发利用生物质燃料,可以实现对碳中和的目标,减缓气候变化对地球的影响。
其次,生物质燃料的利用可以促进农业和林业的发展。
生物质燃料的生产需要大量的生物质作为原料,这促进了农业和林业废弃物的有效利用。
同时,为了生物质燃料的供应,农业和林业也会得到更多的支持和发展。
此外,生物质燃料的利用还可以促进农民和农村地区的增收。
生物质燃料的生产和利用需要大量的劳动力,可以提供农民和农村地区就业的机会,增加农民的收入。
综上所述,生物质燃料具有能源密度较低、气候影响小、环境友好、可再生和可持续等特性。
在未来,生物质燃料有望在减少碳排放、推动可持续发展和促进农业林业发展等方面发挥重要作用。
生物质颗粒燃料介绍
生物质颗粒燃料介绍生物质颗粒燃料是一种由生物质材料制成的可燃燃料。
其主要成分包括木屑、锯末、秸秆、稻壳等植物材料,通过粉碎、干燥、压制等工艺制成的小颗粒状固体燃料,通常具有高能量密度和低湿度的特点。
生物质颗粒燃料被广泛用于家庭、工业和农业领域,作为一种可再生能源替代化石燃料,具有环保、经济、可持续的优势。
生物质颗粒燃料的制作过程通常包括以下几个步骤。
首先,选择优质的原材料,如木屑、秸秆等。
然后,进行粉碎处理,将原材料变为适合制作颗粒燃料的颗粒。
接下来,通过烘干降低原材料的湿度,以便后续工艺处理。
最后,使用颗粒机将原材料压制成颗粒状,可根据需要调整颗粒的大小和形状。
生物质颗粒燃料的应用领域广泛。
首先,在家庭领域,生物质颗粒燃料常被用作取暖和热水供应的替代能源,用于取代煤、石油等传统能源。
其次,在工业领域,生物质颗粒燃料可用于锅炉、发电等热能设备,用于生产过程中的能源供应,提高能源利用效率,并减少环境污染。
此外,在农业领域,生物质颗粒燃料可以利用农作物秸秆等农业废弃物,降低农业生产过程中的废弃物处理问题,实现资源的综合利用。
然而,生物质颗粒燃料也存在一些挑战和争议。
首先,生物质颗粒燃料的制作需要大量的原材料,可能会导致土地使用过度和生态系统的破坏。
其次,颗粒燃料生产需要消耗大量的能源和水资源,可能对环境造成一定影响。
此外,生物质颗粒燃料的燃烧过程会产生一些气溶胶和颗粒物,对空气质量可能产生一定的影响。
因此,在推广和使用生物质颗粒燃料时,需要综合考虑生物质资源的可持续供应、生产过程的环境影响以及燃烧过程产生的排放物等方面的问题,采取相应的措施减少负面影响。
同时,也需要进一步研究和创新技术,提高颗粒燃料的制作效率和能源利用效果,推动生物质颗粒燃料的可持续发展。
生物质能的概念与特点
生物质能的概念与特点
一、概念
生物质能(Biomass Energy)是指利用有机物质(例如植物、动物和废弃物)作为燃料或原料,通过生物、化学或物理过程转化产生的能量。
它是一种可再生能源,取之不尽,用之不竭,其来源广泛,包括农业废弃物、木材废弃物、动物粪便等。
二、特点
1.可再生性:生物质能来源于生物质,而生物质是地球上最丰富的可再生能
源之一。
与化石燃料不同,生物质能不会耗尽,只要地球上有生命,就有生物质能。
2.低碳环保:生物质能燃烧产生的二氧化碳在植物生长过程中会被吸收,从
而实现碳循环,相较于化石燃料,其碳排放量极低。
3.多样性:生物质能的来源十分多样,包括农作物废弃物、森林废弃物、畜
禽粪便等,多样化的来源使得生物质能在不同地区和条件下都能得到应用。
4.高效性:通过先进的生物技术,可以实现生物质能的高效转化和利用,提
高能源的产出效率。
5.区域性:生物质能的分布具有一定的区域性,主要依赖于当地的生物质资
源。
这也使得生物质能在区域能源供应中具有重要地位。
6.可持续性:生物质能的可持续利用不仅有助于能源的稳定供应,还可以改
善生态环境,促进农业废弃物的循环利用,提高农业经济效益。
生物质能源简介
生物质能源简介一、生物质成型燃料介绍生物质成型燃料(Biomass Moulding Fuel,简称“BMF”)是应用农林废弃物(如秸秆、锯末、甘蔗渣、稻糠等)作为原材料,通过加入高效添加剂,经过粉碎、挤压、烘干等工艺,制成各种成型(如颗粒状)的,可在BMF锅炉直接燃烧的新型清洁燃料。
生物质燃料的指标:项目标准项目标准主要原料木屑、秸杆、谷壳、甘蔗渣、稻草等密度 1.05~1.25t/m3灰份<8%排烟黑度≤1级成型工艺干成型废气排放标准GB13271-2001粘接剂无包装重量50\600Kg直径10~12mm 挥发份82.40%长度15~50mm 燃烧率≥95%水份<8.5% 含水量8~12%热值3950~4850Kcal/kg 含硫量<0.11%二、生物质成型燃料BMF特性1、可实现温室气体二氧化碳生态“零”排放:BMF的能源来源于自然界光合作用固定于植物上的太阳能,其燃烧时排放的二氧化碳来自于其生长时对自然界二氧化碳的吸收,因此,BMF具有二氧化碳生态零排放的特点。
2、典型的低碳绿色能源:①低炭能源:BMF的燃烧以挥发份为主,其固定炭含量仅为15%左右,因此是典型的低炭燃料。
②减少二氧化硫排放:BMF含硫量比柴油还低,仅为0.05%,不需设置脱硫装置就可实现二氧化硫减排。
③粉尘排放达标:BMF灰份为1.8%,是煤基燃料的1/10左右,设置简单的除尘装置就可实现粉尘排放达标。
④减少NOx的生成:BMF氮含量低,氧含量高,燃料时能有效减少空气的需求量,减少NOx的生成。
3、典型的循环经济项目:BMF来源于农林废弃物,它与以粮食为原料的生物质醇基燃料和以油料作物为原料的生物柴油相比,不会产生“与人争粮”和“与人争地”的社会问题,原料发布广泛多样、含量达、成本低、循环生长、取之不尽,是典型的循环经济项目。
三、生物质成型燃料的经济效益生物质固体燃料产品可以替代油、煤等不可再生能源,对于我国解决能源危机,建立可持续发展的能源系统将起到一定的推动作用,有力地推动国内生物质能源的技术创新和科技进步。
生物质颗粒燃料介绍
生物质颗粒燃料介绍其次,生物质颗粒燃料具有高能量密度。
由于经过特殊的制粒过程,生物质颗粒燃料的水分含量控制在10%以下,从而提高了燃烧过程中的效率。
与传统的生物质燃料相比,生物质颗粒燃料具有较高的能量密度,使其成为一种能源转化效率更高的燃料。
再者,生物质颗粒燃料的燃烧效果好。
颗粒状的生物质燃料可以提供均匀并稳定的燃烧,减少了燃料在燃烧过程中的剧烈波动,从而降低了烟气的排放。
此外,生物质颗粒燃料的含硫量低,可减少燃烧过程中产生的硫化物排放,对大气环境的影响较小。
此外,生物质颗粒燃料的存储和运输便捷。
相比于生物质原料如木材和秸秆等的直接使用,生物质颗粒燃料具有更小的体积和更高的密度,因此在存储和运输过程中更加便捷。
颗粒状的生物质燃料可以通过包装和装载等方式进行存储和运输,减少了能源资源的浪费和物流成本。
此外,生物质颗粒燃料还具有广泛的应用领域。
在家庭领域,生物质颗粒燃料可用于取暖、烹饪、热水供应等。
在工业领域,生物质颗粒燃料可用于锅炉、烘干设备和发电厂等。
此外,生物质颗粒燃料还可以用于能源生产,包括生物质发电厂和生物质热电联产等。
然而,生物质颗粒燃料在生产和使用过程中存在一些挑战。
首先,生物质颗粒燃料的生产需要大量的原料和能源,并需要复杂的加工技术,因此生产成本较高。
此外,由于生物质颗粒燃料的产量和质量受原料和工艺条件的限制,供应不稳定可能会限制其广泛应用。
综上所述,生物质颗粒燃料作为一种可再生的能源资源,具有丰富的资源、高能量密度、好的燃烧效果、便捷的存储和运输以及广泛的应用领域。
尽管存在一些挑战和问题,但通过技术创新和政策支持,生物质颗粒燃料有望在未来乃至全球能源转型中发挥重要作用,推动可持续发展和绿色低碳经济的实现。
生物质燃料的特点
生物质燃料的特点
生物质锅炉受到了越来越多的关注,下面介绍一下生物质锅炉燃料的特点,看看生物质锅炉之所以被大力推广的根本原因:
(1)含碳量较少。
生物质燃料中含碳量的也仅50%左右,热值较低。
(2)含氢量稍多。
挥发分明显较多,生物质中的碳多数和氢结合成低分子的碳氢化合物,到一定的温度后热分解而析出挥发分,所以生物质燃料易引燃。
(3)含氧量多。
生物质燃料含氧量明显地多于煤炭,它使得生物质燃料热值低。
(4)密度小。
生物质燃料的密度明显的较煤炭低,质地比较疏松,易于燃尽,灰炭中残留的碳量比煤灰中的碳含量少。
(5)含硫琏低。
生物质燃料含硫墩大多小于0.12%,锅炉不必设置脱硫装置。
(6)生物质释放出的CO2很低,可以认为是CO2零排放。
(7)生物质燃烧后的灰渣可以制造化肥。
(8)生物质可以与煤混合燃烧,提高燃烧效率(注意,生物质燃料直燃、生物质和煤掺烧这样的方式在目前大气综合治理行动中避免的,通常所
说的推广的生物质锅炉专指燃用生物质成型燃料的清洁能源锅炉设备)。
(9)采用生物质燃烧可以实现生物质废物减量化、无害化、资源化利用。
以上就是生物质燃料的特点。
生物质燃料的特性分析及前景展望
附件:
资兴市新型农村合作医疗市外住院参合人员意外伤害 审 批 表
姓名 参 合 乡 镇 性别 年龄 详细地址 身份证号码
个人申请报告(注明意外伤害发生的时间、地点、证明人和联系电话等并附病历):
签名: 年
公安部门意见:
月
日
签名:(盖章) 年
参合乡镇合管站意见:
月
日
签名:(盖章) 年 市合管委意见:
月
日
签名:(盖章) 年
注:1、“个人申请报告”为必填栏,由患者本人或其家属据实填写。
月
日
2、属交通事故引起的意外伤害由公安交警部门出具意见;属其它事故引起的意外伤害由事故发生地公安派出所 出具意见。 3、市外医疗机构住院费用1户万元以下的,填写“公安部门意见”和“参合乡镇合管站意见”;1户万元以上 的,填写“公安部门意见”、“参合乡镇合管站意见”和“市合管委意见”,确定为无责任方者予以补偿。
谈谈生物质颗粒燃料的特点
谈谈生物质颗粒燃料的特点
生物质颗粒燃料,也称生物颗粒燃料,是一种以生物质为原料,经过破碎、干
燥和压缩成为小颗粒状的可再生能源。
它在逐渐取代传统燃煤成为一种更加环保的燃料,具有以下特点:
1.可再生
生物质颗粒燃料是一种可再生能源,其原料来源广泛,包括农作物秸秆、森林
木材、废纸和柿子等。
相比于矿石等不可再生能源,生物质颗粒燃料更加环保和可持续。
2.低碳排放
生物质颗粒燃料的燃烧排放的二氧化碳量与植被吸收二氧化碳后生成的量相等,因此其碳足迹相对较小,是一种低碳排放的能源。
3.高热值
生物质颗粒燃料的热值较高,可达到木材的75%以上,比传统燃料如煤和天然气更加能够满足工业和家庭的需求。
4.易保存和运输
生物质颗粒燃料在制造过程中,经过干燥处理后产生的水分很少,因此容易存
储和运输。
且它的体积小于原材料,大大减少了存储和运输的成本。
5.多种应用
生物质颗粒燃料的应用范围很广,可以用于家居采暖、发电、工业燃烧等多种
场合,其灵活性非常大。
6.减少环境污染
生物质颗粒燃料的燃烧过程中,排放的污染物比传统化石燃料更少,减少了空
气和水污染。
此外需要注意的是,生物质颗粒燃料在生产和运输过程中也会排放大量的二氧化碳。
7.成本相对较低
生物质颗粒燃料在成本方面相对比较低,且燃烧效率高,可以为企业和个人节
省电费和燃气费用。
总体来看,生物质颗粒燃料具有可再生、低碳排放、高热值、易保存运输和多
功能等特点,推广和使用能够促进能源环保和可持续发展,但同时也需要注意生产和运输过程中可能产生的额外排放,以及在极端条件下可能不稳定和易潮湿等问题。
生物质燃料特性指标
1、生物质成型燃料木质颗粒燃料以农林剩余物(锯末、林木剪枝等)为原料,经(粉碎)、干燥、压缩成型、冷却、包装等工艺过程生产出不同规格的颗粒状燃料。
与矿物能源相比,该燃料在燃用过程中对环境污染小、可再生、运输存储方便等特征,可替代常规化石能源,用于城镇集中供热、企业生产用能、别墅供暖等领域。
木质颗粒组成木屑100% 低位热值4557大卡/公斤挥发分73% 水分8%-灰分0.28 固定炭17.3%硫- 密度 1.3t/m3秸秆颗粒燃料以农林剩余物(玉米秸秆、豆秸、棉秸、花生壳等)为原料,经粉碎、(干燥)、压缩成型、冷却、包装等工艺过程生产出不同规格的颗粒状燃料。
与矿物能源相比,该燃料在燃用过程中对环境污染小、可再生、运输存储方便等特征,可替代常规化石能源,用于城镇集中供热、企业生产用能、别墅供暖、农村炊事采暖、生物质发电等领域。
小麦秸秆颗粒组成小麦秸秆100% 低位热值3649大卡/公斤挥发分66.03% 水分7.75% 灰分9.02% 固定炭11.74% 硫0.32% 密度 1.1t/m3玉米秸秆颗粒组成玉米秸秆100% 低位热值3671大卡/公斤挥发分65.03% 水分7.65% 灰分8.55% 固定炭10.62% 硫0.31% 密度 1.1t/m3秸秆块状燃料以农林剩余物(玉米秸秆、豆秸、棉秸、花生壳等)为原料,经粉碎、(干燥)、压缩成型、冷却、包装等工艺过程生产出的块状燃料。
与矿物能源相比,该燃料在燃用过程中对环境污染小、可再生、运输存储方便等特征,可替代常规化石能源,用于城镇集中供热、企业生产用能、别墅供暖、农村炊事采暖、生物质发电等领域。
玉米秸秆块 组成玉米秸秆100% 低位热值3671大卡/公斤 挥发分 65.03% 水分 7.65% 灰分8.55% 固定炭 10.62% 硫0.31%密度1.1t/m3木片燃料以林业剩余物(林木修枝、林业加工剩余物等)为原料,通过专业设备加工成一定形状和尺寸的燃料。
生物质燃料的燃烧特性和排放控制
生物质燃料的燃烧特性和排放控制随着环保意识的不断加强和对化石能源的不断限制,生物质燃料作为一种清洁能源,在各个领域的应用逐渐增加。
从全球范围来看,生物质燃料已经成为了非常重要的替代能源之一,被广泛用于发电、供热、交通运输等领域,并且不断推动了生物质燃料技术的不断发展。
但是,随着生物质燃料的大规模应用,对生物质燃料的燃烧特性和排放控制问题也越来越引起人们的关注。
本文就结合相关研究,分析了生物质燃料的燃烧特性和排放控制的相关问题。
生物质燃料的燃烧特性生物质燃料是指在自然界中可再生的有机物,主要包括生物质固体颗粒、生物质油和生物质气体。
相对于传统的化石燃料,生物质燃料具有碳中和、易获得、无需输送、无二次污染等优点。
但是,生物质燃料本身也存在一些缺点,如能量密度低、组分及性质的多样性、易腐败和贮存不易等问题。
为了实现生物质燃料的有效燃烧利用,必须深入了解其燃烧特性。
生物质燃料的燃烧过程包括两个阶段:初期燃烧和主要燃烧。
初期燃烧是指生物质燃料在接触到氧气后,挥发分和一些易燃气体先燃烧,并释放出大量挥发分、烟雾和热量。
初期燃烧的特点是温度低、火焰不稳定、产生大量的不完全燃烧产物和颗粒物。
主要燃烧是指生物质燃料中的固体和液体成分在较高温度下充分燃烧,释放大量热量,维持持续的燃烧过程。
主要燃烧的特点是温度高、火焰稳定、完全燃烧产生的废气相对较少。
燃烧过程中,由于各种因素影响,生物质燃料的燃烧特性会发生改变,形成一些不同的燃烧特征。
例如,生物质燃料的含水率、大小和形状等因素会影响其燃烧温度和火焰形态;生物质燃料的种类和化学成分影响其燃烧产物和副产物的种类和量;燃料和空气混合比例会影响燃料燃烧的完全程度及产生的氧化物排放。
排放控制在生物质燃料燃烧过程中,排放物是无法避免的,每种类型的排放物的出现都有其特定的因素。
主要有以下三种排放物:一氧化碳(CO)、一氧化氮(NOx)和有机物(VOCs)。
一氧化碳是生物质燃料燃烧中一种常见的主要有毒有害气体。
生物质燃料燃烧的特性与应用
生物质燃料燃烧的特性与应用生物质燃料燃烧特性与应用1、前言生物质燃料是一种可再生能源,是指依靠太阳光合作用而产生的各种有机物质,是太阳能以化学能的形式存在于生物之中的一种能量形式,直接或间接地植物的光合作用。
被认为是第四大能源,分布广,蕴藏量大。
生物质燃料基本特性生物质的种类很多,一般可分以下5大类:①木质素:木块、木屑、树皮、树根等;②农业废弃物:秸秆、果核、玉米芯、甘蔗皮渣等;③水生植物:藻类、水葫芦等;④油料作物:棉籽、麻籽、油桐等;⑤生活废弃物:城市垃圾、人及牲畜的粪便。
生物质作为有机物燃料是由多种复杂的高分子有机化合物组成的复合体,化学组成主要有:纤维素、半纤维素、木质素和提取物等,这些高分子物质在不同种类生物质、同一种类生物质的不同区域其组成也不同,有些甚至有很大差异。
生物质的可燃成分主要是有机元素如碳、氢、氮和硫,虽然就元素的成分而言,生物质燃料的成分和常规燃料煤炭基本上没什么区别,但正是各成分在数量上的差异导致了生物制燃烧产物与煤炭的差异。
生物质的碳含量普遍在50%左右,低于普通的烟煤,而氢含量则高于烟煤,尤其是挥发份和氧含量远远高于普通烟煤,氧含量超过煤10倍左右。
由于生物质燃料的可燃组分含量相对比较低,因此生物质燃料的低位发热量比一般烟煤低。
在着火燃烧性能方面,生物质燃料的挥发份含量远远高于普通烟煤,导致着火燃烧性能明显高于普通烟煤。
在燃烧污染物生成排放方面,生物质燃料的硫含量仅为0.1%左右,含氮量和理论氮气容积也低于烟煤,所以总的SO2和NOx生成量都远低于烟煤。
根据秸秆生物质燃料高挥发分、高氧量、低硫份和灰份的基本特性,因此相对于煤炭而言,秸秆生物质具有易燃、清洁环保的特点。
2、生物质燃料:2.1生物质燃料燃烧过程分析:生物质燃料的燃烧过程主要分为挥发分的析出、燃烧和残余焦炭的燃烧、燃尽两个独立阶段。
其燃烧过程的特点是:【1】(1)生物质水分含量较多,燃烧需要较高的干燥温度和较长的干燥时间,产生的烟气体积较大,排烟热损失较高。
生物质颗粒燃料特性分析
生物质颗粒燃料特性分析生物质颗粒燃料的生产通常包括颗粒燃料的制备和粒度控制两个主要过程。
制备过程一般包括原料的粉碎,混合,成型以及热压等步骤。
粒度控制是通过对颗粒燃料的筛分和干燥等过程来实现的。
颗粒燃料通常具有均匀的形状和尺寸,这有利于其储存、运输和燃烧过程。
生物质颗粒燃料的组成主要包括纤维素、半纤维素、木质素和灰分等成分。
其中纤维素是最主要的组分,占颗粒燃料总质量的40%-50%,其为生物质颗粒燃料提供了较高的热值。
半纤维素是次要组分,占颗粒燃料总质量的15%-30%,其含有丰富的可分解的碳水化合物。
木质素是颗粒燃料中的非常重要的组分,它主要来自于木质部,可提供颗粒燃料的结构稳定性和燃烧特性。
灰分是生物质颗粒燃料中的无机组分,主要由可燃物中的无机元素组成,会对颗粒燃料的燃烧特性产生影响。
生物质颗粒燃料的物理特性主要包括颗粒燃料的外观形状、颗粒密度、颗粒大小和颗粒含水率等。
颗粒燃料通常呈圆柱形或球形,直径一般在6-10毫米之间。
颗粒密度通常在0.6-0.8吨/立方米之间,取决于原料的压实程度。
颗粒大小的分布范围通常在1-10毫米之间,其中较大的颗粒限制了颗粒燃料的颗粒流动性。
颗粒燃料的含水率对燃烧过程有重要影响,一般应控制在8%-12%的范围内。
生物质颗粒燃料的化学特性主要包括颗粒燃料的元素含量、挥发分含量和固定碳含量等。
元素含量主要包括碳、氢、氧、氮、硫等元素。
其中碳和氧是生物质颗粒燃料最主要的元素,其含量决定了颗粒燃料的热值。
挥发分含量是指在加热过程中能够挥发出来的有机物质。
颗粒燃料的挥发分含量决定了其可燃性和燃烧特性。
固定碳含量是指在加热过程中不挥发的有机物质,其含量较高可以提高颗粒燃料的燃烧效率。
生物质颗粒燃料的燃烧特性主要包括燃烧温度、燃烧速率和灰分特性等。
颗粒燃料的燃烧温度通常在700-900摄氏度之间,与颗粒燃料的含水率、挥发分含量和固定碳含量等因素有关。
颗粒燃料的燃烧速率决定了颗粒燃料的燃烧效率和能量利用率。
生物质颗粒燃料特性主成分分析及热值预测
生物质颗粒燃料特性主成分分析及热值预测生物质颗粒燃料是一种可再生能源,由生物质原料经过压缩成颗粒状而成。
它具有许多优点,例如高能源密度、低排放、可再生等,被广泛应用于家庭供暖、工业锅炉等领域。
了解其主要成分及热值预测对于认识其能源特性和优势具有重要意义。
生物质颗粒燃料的主要成分包括纤维素、半纤维素和木质素。
纤维素是生物质中含量最高的组分,占据总质量的40-50%。
它是由一系列葡萄糖分子通过β-1,4-糖苷键连接而成的聚合物,其结构稳定,具有高度的热稳定性。
半纤维素是由木糖、甘露聚糖和木聚糖等多种糖类组成,占据总质量的20-30%。
它与纤维素结合紧密,也具有一定的热稳定性。
木质素是生物质中含量较少的部分,占据总质量的10-25%。
它是一种复杂的芳香多元酚化合物,具有较高的热值和难挥发的特性。
通过对生物质颗粒燃料的成分进行分析,可以对其热值进行预测。
生物质颗粒燃料的热值取决于其主要成分及其含量。
纤维素和半纤维素是生物质颗粒燃料的主要燃料成分,它们在燃烧过程中释放出的能量较高。
木质素虽然含量较少,但它的热值较高,也对燃烧过程有一定贡献。
热值预测是通过对生物质颗粒燃料的化学成分分析,计算各个成分的热值,再按照其质量百分比进行加权求和得出的。
常用的计算方法包括Dulong公式和Hofmann公式。
Dulong公式适用于固体燃料的热值预测,其公式为:热值(J/g)= 337C+1442(H-O/8)+93S,其中C、H和O分别为成分中的碳、氢和氧的含量,S为硫的含量。
Hofmann公式适用于纤维素类燃料的热值预测,其公式为:热值(J/g)= 328.6C+1410.7H-36.7O+14.12(N-S),其中C、H、O、N和S分别为成分中的碳、氢、氧、氮和硫的含量。
这些公式可以快速估算生物质颗粒燃料的热值,但实际热值可能会受到生物质原料的品质和处理工艺的影响。
总之,生物质颗粒燃料的主要成分包括纤维素、半纤维素和木质素,它们对燃烧过程有不同程度的贡献。
生物质燃料燃烧的特性与应用
生物质燃料燃烧的特性与应用生物质燃料燃烧的特性与应用生物质燃料燃烧特性与应用1、前言生物质燃料是一种可再生能源,是指依靠太阳光合作用而产生的各种有机物质,是太阳能以化学能的形式存在于生物之中的一种能量形式,直接或间接地来源于植物的光合作用。
被认为是第四大能源,分布广,蕴藏量大。
生物质燃料基本特性生物质的种类很多,一般可分以下5大类:①木质素:木块、木屑、树皮、树根等;②农业废弃物:秸秆、果核、玉米芯、甘蔗皮渣等;③水生植物:藻类、水葫芦等;④油料作物:棉籽、麻籽、油桐等;⑤生活废弃物:城市垃圾、人及牲畜的粪便。
生物质作为有机物燃料是由多种复杂的高分子有机化合物组成的复合体,化学组成主要有:纤维素、半纤维素、木质素和提取物等,这些高分子物质在不同种类生物质、同一种类生物质的不同区域其组成也不同,有些甚至有很大差异。
生物质的可燃成分主要是有机元素如碳、氢、氮和硫,虽然就元素的成分而言,生物质燃料的成分和常规燃料煤炭基本上没什么区别,但正是各成分在数量上的差异导致了生物制燃烧产物与煤炭的差异。
生物质的碳含量普遍在50%左右,低于普通的烟煤,而氢含量则高于烟煤,尤其是挥发份和氧含量远远高于普通烟煤,氧含量超过煤10倍左右。
由于生物质燃料的可燃组分含量相对比较低,因此生物质燃料的低位发热量比一般烟煤低。
在着火燃烧性能方面,生物质燃料的挥发份含量远远高于普通烟煤,导致着火燃烧性能明显高于普通烟煤。
在燃烧污染物生成排放方面,生物质燃料的硫含量仅为0.1%左右,含氮量和理论氮气容积也低于烟煤,所以总的SO2和NOx生成量都远低于烟煤。
根据秸秆生物质燃料高挥发分、高氧量、低硫份和灰份的基本特性,因此相对于煤炭而言,秸秆生物质具有易燃、清洁环保的特点。
2、生物质燃料:2.1生物质燃料燃烧过程分析:生物质燃料的燃烧过程主要分为挥发分的析出、燃烧和残余焦炭的燃烧、燃尽两个独立阶段。
其燃烧过程的特点是:【1】(1)生物质水分含量较多,燃烧需要较高的干燥温度和较长的干燥时间,产生的烟气体积较大,排烟热损失较高。
生物质成型燃料燃烧特性
生物质成型燃料燃烧特性
生物质成型燃料燃烧属于静态渗透式扩散燃烧。
该燃料在锅炉中的燃烧可分为五个阶段,总时间约为50min。
①生物质成型燃料表面可燃挥发物燃烧,进行可燃气体和氧气的放热化学反应,形成火焰;
②除生物质成型燃料表面可燃挥发物燃烧外,成型燃料表层部分的炭处于过渡燃烧区,形成较长火焰;
③生物质成型燃料表面仍有较少的挥发分燃烧,并且逐渐向成型燃料更深层渗透。
焦炭燃烧产生的CO2、CO 及其它气体向外扩散,CO 不断与O2 结合生成CO2,成型燃料表层生成薄灰壳包围着火焰;
④生物质成型燃料进一步向更深层燃烧,且主要是进行碳燃烧(即C+O2→CO2),在其表面则进行一氧化碳的燃烧(即CO+O2→CO2),形成了较厚的灰壳,由于生物质的燃尽和热膨胀,灰层中呈现微孔组织或空隙通道甚至裂缝,还有较少的短火焰包围着成型块;
⑤燃烬壳不断加厚,可燃物基本燃尽,在没有强烈干扰的情况下,形成整体的灰球,灰球表面几乎看不出火焰,灰球变暗红色,至此完成整个燃烧过程。
生物质燃料特点及优势
生物质燃料特点及优势生物质燃料特点及优势生物质燃料:是指将生物质材料燃烧作为燃料,一般主要是农林废弃物(如秸秆、锯末、甘蔗渣、稻糠等)。
主要区别于化石燃料。
下面是小编带来的生物质燃料特点及优势,希望对你有帮助。
特点:1.绿色能源清洁环保:燃烧无烟无味、清洁环保,其含硫量、灰分,含氮量等远低于煤炭,石油等,二氧化碳零排放,是一种环保清洁能源,享有“绿煤”美誉。
2.成本低廉附加值高:热值高,使用成本远低于石油能源,是国家大力倡导的代油清洁能源,有广阔的市场空间。
3.密度增大储运方便:成型后的颗粒燃料体积小,比重大,密度大,便于加工转换、储存,运输与连续使用;4.高效节能:挥发分高,碳活性高,灰份只有煤的1/20,灰渣中余热极底,燃烧率可达98%以上;5.应用广泛适用性强:颗粒燃料可广泛应用于工农业生产,发电、供热取暖、烧锅炉、做饭,单位家庭都适用。
应用范围:可用于取暖、供热、炊事、气化燃烧、烘干、干燥、发电等。
首先,生物质燃料原料丰富,木材、秸秆、稻草、麦秆、花生壳等都可以作为原材料。
据统计,我国每年生物质原料达20多亿吨,其中农业废弃物占1/3,林业废弃物占2/3。
从全国范围看,苏北、鲁西南、浙江北部、福建秀屿等地区生物质资源丰富。
这些农林废弃物不加以利用,就会腐烂或直接燃烧,不能体现其价值,而且容易引起污染。
化石燃料是自然界经历几百万年逐渐形成的,数量有限,可能在几百年内全部被人类耗尽。
其次,生物质固体成型燃料替代性能好,无污染。
生物质固体成型燃料热值比无烟煤略低,1.3吨生物质燃料可以替代1吨无烟煤,但燃烧性能比煤好,燃烧充分,无黑烟,二氧化碳、二氧化硫、烟尘等排放量远小于煤,是国际上公认的清洁能源。
传统化石燃料开采、运输、燃烧过程都伴随污染物的排放,例如二氧化碳、二氧化硫、氮氧化物、粉尘等排入大气,严重污染环境。
生物质燃料大都本地生产,本地应用,减少了运输环节能源消耗,与化石燃料相比,具有很大的竞争优势。
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生物质成型燃料简介
生物质成型燃料(BMF),是以农林废弃物(秸秆、稻壳、花生壳、木屑、树枝等)为原料,通过生物质固体燃料致密加工成型设备在特定的工艺条件下加工制成块状的高效燃料,是一种环保、可再生能源。
生物质成型燃料的二氧化硫排放量是煤的1/28,是天然气的1/8,二氧化碳可做到零排放,可替代煤炭、天然气、液化气等不可再生资源,广泛应用于工商业生产和居民生活,是国家重点支持发展的新能源。
(一)BMF物理特性
密度:800~1100 kg/m
热值低:3400~4000 kcal/kg(详见测试报告)
挥发份高:60~70%
灰分大:5~15%(不稳定)
水分高:5~12%
含硫量低:0.02~0.21%(常用的烟煤含硫量为0.32~3%)
(详见测试报告)
常见生物质原料制成生物质成型燃料热值参考值
玉米秸秆:3470 kcal/kg
棉花秸秆:3790 kcal/kg
松木锯末:4010 kcal/kg
稻草:3470 kcal/kg
烟杆:3499 kcal/kg
花生壳:3818 kcal/kg
(二) BMF燃烧特性
从燃烧特性曲线可以看出,BBDF燃烧分三个阶段进行:第一阶段(A-B):水分蒸发阶段(~180℃);
第二阶段(B-C):挥发份析出、燃烧阶段(180~370℃),此阶段挥发份大量析出,并在300℃左右着火剧烈燃烧;
第三阶段(C-D):固定碳燃烧阶段(370~620℃)。
BMF的燃烧具有如下特点:
着火温度低:一般为300℃左右
挥发分析出温度低:一般为180~370℃
易结焦且结焦温度低:一般800℃左右
根据以上研究成果可知:
由于生物质燃料特性的不同,导致生物质燃料在燃烧过程中的燃烧机理、反应速度以及燃烧产物的成份与燃煤相比都存在较大的差别,表现出与燃煤不同的燃烧特性。
(三)BMF燃烧原理
生物质燃料洁净燃烧必须满足三个条件:
1、要求较高的温度(不低于380℃)
2、可燃气体在高温区停留时间要长
3、充足的氧气。