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。
环保型木材燃料颗粒的经济性。环保型木燃料颗粒来源广泛,通常是农林作物废料的回收利用,综合效率高于其他燃料,经济适用性强。环保型木料燃料颗粒是在常温常温用压辊和环模挤压木屑、秸秆等原料造成的。颗粒燃料密度在1.1t/m,输送、储存非常方便,同时燃料性能大大提高。在表格中很明显,各种能源成本比例:环保型木材燃料颗粒:焦炭:柴油:天然气:电力=1:0.93:2.20:1.35:20.3。与煤、石油不同,生物质成型燃料是一种发展潜力巨大的可再生能源。随着全球能源短缺,不再生资源价格上涨,生物质成型燃料的经济价格优势更加明显。环保型木质燃料颗粒为硫、氮含量低、灰分低(含灰量约为1-6%)、CO2零排放(植物生长时会吸收CO2)的绿色优质燃料,空气污染物排放的各项指标远远优于煤炭燃料,符合空气污染物排放标准,在环保方面完全可行。
每个产品质量都有衡量指标,生物质颗粒燃料也有抗破碎性、抗变形性、抗渗性、抗吸湿性等指标。1、耐久性。生物质成型燃料的耐久性影响生物质成型燃料的包装、运输和贮存性能。目前,生物质成型燃料的抗渗性能测试和评价还没有统一的标准。通过抽样试验确定生物质成型燃料的耐久性是否满足包装、运输和贮存的要求。2、抗断裂性。跌落破碎阻力主要反映生物质成型燃料在搬运过程中承受一定跌落和滚动碰撞的能力,反映了生物质成型燃料在实际条件下的运输要求。生物质成型燃料在运输或移动过程中,会因其下降而损失一定的重量。型煤燃料下落后的剩余质量百分比(即总质量与损失之差除以总质量)反映了产品的抗破碎性大小。3、变形阻力。变形抗力主要反映了生物质成型燃料的抗外压能力,决定了生物质成型燃料的使用和堆放要求。生物质成型燃料在堆放时,必须承受一定的压力,其承载能力反映了生物质成型燃料的变形能力。指出了生物质成型燃料试样在连续加载下的Z大变形破裂压力。4、抗渗透性和抗吸湿性。生物质颗粒的抗渗性和抗湿性分别反映了生物质型煤燃料的透水性和对空气中水分的吸收能力,其增重百分比反映了生物质颗粒的抗湿性。测定了生物质成型燃料的贮存性能。
1、松木颗粒燃料的热值高,产品热值达4200-5000大卡/公斤,是生物质燃料中热值较高的生物质燃料品种。2、松木生物质颗粒灰分小,一般为1-3,这个灰分和燃煤相比,燃烧后的灰烬和残留灰渣很少,灰分低使松木颗粒燃料的利用率大大提高,节省燃料。3、松木颗粒燃料挥发性高,也能够挥发成可燃气体充分燃烧,这是普通煤炭不具备的优势。4、松木颗粒燃烧后灰渣几乎没有只有总重的1%-5%。5、松木颗粒燃料燃烧时裂解后的可燃气体的主要成分是H2、CH4、CmHn、CO等,充分燃烧后排放SO2、CO、NO等微乎及微,具体排放对比见下图,所以松木颗粒燃料燃烧排放和煤炭相比,具有非常明显的环保优势。6、松木颗粒燃料的利用率和单价性价比高,和燃油。燃气、电等能源相比较,松木颗粒燃料属于比较省钱的能源, 比燃油燃气一般能节省50%,比电节省80%。和无烟煤相比便宜10%,比劣质污染煤炭成本高约20-30%,注所以在要环保和经济性的条件下,生物质松木颗粒燃料属于性价比的能源之一。7、松木颗粒燃料在专业生物质燃烧机,蒸汽发生器等设备上燃烧,一般智能化操作,能够有效控制燃料的消耗,真正做到科学控制,不浪费能源。8、松木生物质颗粒燃料属于资源回收再利用的环保再生能源。松木颗粒燃料利用的主要是家具厂,板厂的边角料,将原本没有用的废料,加工后用于环保能源,所以松木颗粒燃料具有环保再生属性。