半纤维素是由不同类型的单糖(五碳糖和六碳糖)组成的异质聚合物。 这些单糖主要包括甘露糖,木糖,半乳糖和阿拉伯糖。 重要的半纤维素是木聚糖,其占木材组织中总半纤维素的50%。 半纤维素木聚糖围绕纤维素微纤维的表面并彼此连接以形成刚性的细胞连接网络。 半纤维素易于水解,可溶于碱,在低于120°C的温度下可溶于稀酸。 木质素是聚芳族聚合物。 它的含量和重要性仅次于纤维素,是植物骨架的三个主要组成部分之一。 木质素在蔬菜中很少见,但在木质等硬组织中含量丰富。 组成木质素的基本化学结构单元是愈创木酰基,丁香基和对羟基苯基。 结构单元主要通过两个共价键CC和OC连接。 在实际的生物质中,木质素结构单元还通过酯键与细胞壁中的多糖基团即纤维素和半纤维素分子结合。 木质素的优异机械强度取决于不同的结构单元和复杂的组合。 另外,木质素的开发和利用已被长期忽视,导致其成本相对较低。 同时,其衍生物具有多种功能,可用作解吸剂,分散剂,乳化剂和吸附剂。 木质素具有连续稳定的来源,是一种天然的绿色有机化合物。 研究了木质素的结构与性质之间的关系。 使用木质素生产可降解和可再生的聚合物具有广阔的应用前景。 目前,要克服的主要障碍集中在木质素的物理和化学性质,颗粒燃料加工性质和有效的技术研究上。
物质能源的种类非常多元化,其资源量也十分巨大。生物质颗粒燃料就是一种可广泛使用的生物质能源,将其作为供热燃料具有很强的经济、社会价值。在节能环保的时代背景下,生物质颗粒燃料产业的发展前景十分光明。尚普咨询能源行业分析师指出:生物质颗粒燃料一般是用林业采伐剩余物、造材剩余物和加工剩余物、秸秆、稻壳、花生壳、玉米芯、油茶壳、棉籽壳等原料加工产生的成型燃料,是一种热值接近燃煤的可再生清洁燃料。我国供热市场燃煤占比高达85%,生物质是目前取代燃煤经济的清洁能源,生物质供热行业潜力巨大。我国每年产生的园林绿化和林果枝叶达到数百亿吨,枯枝等生物质垃圾非常多,由于处理成本高,有的就被丢弃和就地焚烧了,不仅浪费了资源还污染环境,如果加工成生物质颗粒,就是很好的燃料,用于替代郊区小锅炉燃煤。未来颗粒燃料、城市锅炉供热、大型生物颗粒燃料工厂,可以部分替代城市燃煤供热、工业集中区燃煤供气和居民用煤。对于缓解能源紧张,保护地方环境具有十分重要的作用,因此,越来越多的地方正在加大对生物质成型燃料产业的投资力度。
我们可以从以下几点来判断燃料的性价比。首先检测颗粒的燃烧值,目前以林业废弃物为原料的木屑颗粒是燃烧值的。其次检测生物质颗粒燃料的水分含量,太干或水分太多都不行,水分保持在一定比例的燃料燃烧效率才。检查颗粒的杂质,杂质多易结焦。生物质颗粒的选择不能图省钱,还要综合各种因素,挑选性价比高的,这样才能终省钱,否则得不偿失。生物质颗粒种类分很多种,各种燃料其热值相差较大,但单位质量的燃料热值的还是木质等颗粒燃料。这种颗粒密度大,热值高,灰分小,木质颗粒燃料几乎不含硫,是理想的生物质燃料,但因为没有统一标准和物价控制以及受到地域限制,价格也有很大差异,所以我们应该货比三家选择性价比的生物质颗粒燃料。
些年来生物质颗粒机获得了迅速的发展,是因为生物质颗粒机生产的颗粒燃料已经得到了燃料市场的认可,燃料颗粒也已经运用到各个行业中,比如发电厂、生物质锅炉厂等,主要适用于热能行业。生物质颗粒机生产的生物质颗粒与煤相比有很多优势:1、节省空间,生物质原料(秸秆、木屑、稻壳、树枝等)经过生物质颗粒机压缩,节省了大量的存储空间以便于运输。2、清洁环保,生物质颗粒有很好的环保效益。使用燃煤或煤油,不仅需要投资高额的脱硫脱硝设备,项目运行还需要支付高额的脱硫脱硝成本,生物质燃料含硫、氮、灰分极低,符合清洁燃料指标,燃烧时不用采取任何脱硫、脱硝措施即可达到环保要求;生物质能源生产与使用过程无废水、废弃、废渣等"三废"产生,储运无散落扬尘等污染。因此,无论是生产制造还是生产使用,均实现了清洁生产,可替代城市燃气,含水率较低,助燃空气容易调节,燃烧热效率高。3、可循环利用。生物质颗粒燃烧后的灰分可以作为草木灰,是农村广泛使用的一种农家钾肥肥料,促进新的植物生长,进入新的循环,使生物资源的供应源源不断,持续利用。