金源生物(图),生物质颗粒燃料 废气,肥城生物质颗粒

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金源生物(图),生物质颗粒燃料 废气,肥城生物质颗粒

生物成型技术的国内外研究现状生物质压缩成型技术的研究始于本世纪40年代。其中规模较大的开发利用是在八十年代以后。由于出现石油危机,石油价格上涨,西欧、美国的木材加工厂提出用木材实现能源自给,因此,生物质压缩技术发展的很快,生物质颗粒燃...


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生物成型技术的国内外研究现状

生物质压缩成型技术的研究始于本世纪40年代。其中规模较大的开发利用是在八十年代以后。由于出现石油危机,石油价格上涨,西欧、美国的木材加工厂提出用木材实现能源自给,因此,生物质压缩技术发展的很快,生物质颗粒燃料厂,在很多国家成为一种产业。美国早在上世纪30年代就开始研究压缩成型燃料技术,并研制了螺旋式成型机,在一定的温度和压力下,能把木屑和刨花压缩成固体成型燃料。日本在50年代从国外引进技术后进行了改进,并发展成了日本压缩成型燃料的工业体系。法国开始时用秸秆的压缩粒作为奶牛饲料,近年来也开始研究压缩块燃料。印度队这些技术的研究应用也相当重视。在我国,这项研究也得到了的关注和支持。近年来,肥城生物质颗粒,国内科研单位加大了研究的力度,取得了明显的进展。多个大学与企业联合对生物质成型技术进行了研究。浙江大学生物机电研究所能源清洁利用国家重点实验室在生物质成性理论、成型燃料技术等方面进行了研究。国内一些生产颗粒饲料的厂家也开始在原设备的基础上生产生物质致密成型燃料。河南农业大学农业部可再生能源实验室从1992年开始相继开发生产了液压式、辊压式和螺杆式生物质致密成型机,并以小批量生产,取得了较好的社会效益和经济效益。



生物质颗粒燃料用于发电的机遇与挑战


现在经过我公司的相关介绍,大家都知道生物质颗粒燃料可以用于发电,那么如果大量应用这种新型燃料发电会有哪些机遇,生物质颗粒燃料价格,又将要面对哪些挑战呢?

     现如今,随着生物质燃料颗粒市场的发展,我国对生物质能的研究也进入了新的阶段,生物质能的发电新格局也应运而生了。据相关部门估计,生物质能的发电成本低是一大优势,因此,生物质能发电有可能成为新能源产业的重点。

     尽管如此,生物质燃料颗粒发电仍有许多需要考虑的因素,其中急需解决的就是成本过高、收益偏低的局面。相较于火电的建设,生物质燃料建设成本是其两倍,但其生物颗粒燃料质的发电成本确实带来了一定的压力。

     虽生物质颗粒燃料具有无污染、节约资源的特性,符合了现代人追求环保的同时又保证了源材料易获得的理念,但生物质燃料颗粒的运输还是受到了一定的制约,同时发电材料短缺、燃料成本大幅上升的影响,降低了生物质电厂的社会效应和经济效应。

     可见,生物质颗粒燃料 废气,大量应用生物质颗粒燃料发电以取代传统的用煤燃烧发电的方式是可行的,只是还受很多技术、经济等方面的限制,这就需要我国科研人员以及相关企业的共同努力了。



优质颗粒测试


如前所述,优质颗粒的水分含量低于10%,具有很高的致密性。测试颗粒质量最简单的方法是将颗粒放置在一杯水中,如果颗粒沉到底部,则说明其密度高,抗压能力强。反之,如果颗粒漂浮的话,说明其质量较差,密度较低,机械耐久性低,更容易破碎而产生细粉。

第二个测试方法是要借助一个能容纳至少一升水的容器,首先确定容器本身的重量。装满颗粒,再次称量。现在,往容器装满水,称重。扣除两次测量容器的重量,然后用颗粒的重量除以水的重量。

如果是优质颗粒的话,结果应该是0.6-0.7公斤/升,即颗粒比重。比重是是判断颗粒是否在适当的压力下生产的关键指标。质量差的颗粒,如果比重在0.6以下,会很容易崩溃,并产生过高的粉末。




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