更新时间:2024-11-08 07:32:13 浏览次数:2 公司名称: 锅炉颗粒燃料有限公司
产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 100/件 |
发货期限 | 1 |
供货总量 | 9999 |
运费说明 | 自理 |
最小起订 | 1 |
质量等级 | 优 |
是否厂家 | 是 |
产品材质 | 实木 |
产品品牌 | 颗粒燃料 |
产品规格 | 8mm |
发货城市 | 随时发货 |
产品产地 | 本地 |
加工定制 | 是 |
可售卖地 | 全国 |
产品重量 | 25kg |
产品颜色 | 白 |
质保时间 | 2年 |
外形尺寸 | 8mm |
适用领域 | 取暖 |
是否进口 | 否 |
材质 | 实木 |
一吨多少 | 41袋 |
直径 | 8mm |
热值 | 4700 |
近年来,能源短缺十分严重,能源形势日益紧张。仅靠开采矿石能源是不科学的,也是不利于持续发展的。此外,由于化石燃料燃烧排放的污染物对于环境能产生极大的压力,尤其二氧化碳的增加对全球气候环境的影响是不可估量的。所以保护我们的大气环境,减少二氧化碳的排放是必然趋势。聊城生物质燃料作为一种农作物经过加工之后生产出来的新能源,它能代替煤炭燃料吗?首先生物质燃料发热量大,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,我国把每公斤含热7000大卡(29306千焦)的定为标准煤也称标煤,所以生物质燃料比煤炭的燃烧发热量更大。其次就是煤炭燃料是不能再生的自然资源,用一点就少一点。生物质颗粒燃料是一种天然生物质颗粒燃料,它以玉米秸秆、小麦秸秆、棉花秆、稻草、花生壳等农作物和固体废弃物为原料,经过粉碎后加压、增密成型,制成“秸秆煤炭”,是一种新型的生物质再生能源,加工成本低、利润空间大,价格低于原煤。生物质锅炉燃料生物质颗粒作为一种新型的颗粒燃料以其优势赢得了广泛的认可;与传统的燃料相比,不仅具有经济优势也具有环保效益,完全符合了可持续发展的要求
聊城生物质颗粒燃料以城市生活垃圾、农作物秸秆、废旧木材的下脚料、锯末等,不含有任何粘合剂及添加剂,经过专业木屑颗粒机设备机械处理、压缩成型改变了其密度、强度、燃烧性能,使得其聊城成型颗粒燃料密度大,松散物料的“致密无间”,从而限制着挥发物的溢出速度,延长着挥发物的燃烧时间,使得燃烧反应大部分只在成型颗粒燃料的表面进行。在炉灶供给空气充足够用时,未燃烧挥发分子损失很少,从而减少黑烟的产生。因生物质颗粒燃料的质地密实,挥发物溢出后剩下炭结构也相对紧密,运动气流不能够将其解体,炭的燃烧可以充分利用。在燃烧的过程中可清楚地观察到,蓝色火焰包裹明亮的炭块,炉温大大的提高,燃料的时间明显延长。整个燃烧过程需氧量趋于平衡,燃烧的过程比较稳定。聊城生物质能源是低炭能源:BMF的燃烧以挥发份为主,其固定炭含量仅为15%左右,因此生物质颗粒燃料是典型的低炭燃料。生物质颗粒燃料减少二氧化硫排放: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。粉尘排放及格:BMF灰份为1.8%,是煤基燃料的110左右,设置简单的除尘装置就可实现粉尘排放及格。减少NOx的生成:BMF氮含量低,氧含量高,燃料时能顶事减少空气的需求量,减少NOx的生成。
聊城生物质颗粒燃料热裂解处理时常用的3种反应器热裂解工艺是聊城生物质成型燃料制作时常用的一种加工工艺之一,并且从生物质成型燃料厂家的专门人士那,我们了解到,在进行这种工艺处理时,常常会用到以下3种反应器:一、混合式反应器:其主要是借助热气流或气固多相流对生物质进行快速加热,其能提供高的加热速率以及相对均匀的反应温度,同时快速流动的载气便于热裂解一次产物及时析出。二、机械接触式反应器:其主要通过一灼热的反应器表面直接或间接与生物质接触,将热量传递到聊城生物质使其快速升温从而达到快速热裂解。机械接触式反应器的设备规模较为庞大,同时机械接触磨损厉害而使得运行维护成本也较高,因此在规模化应用中将受到限制。三、间接式反应器:这类反应器的主要特征是由一高温的表面或热源提供生物质热裂解所需的热量,并主要通过热辐射进行热量传递。问接式反应器由于热源的局限性限制了其应用,此类反应器一般主要提供机理性试验所需。
聊城生物质颗粒燃料是通过专门设备将秸秆、稻壳、木屑等农业废弃物压缩成特定形状来增加其密度的固体燃料,具有燃烧产热高、洁净、点火容易、CO2零排放等优点,可替代煤炭等化石燃料应用于炊事、供暖等民用领域和锅炉燃烧、发电等工业领域。由于生物质颗粒原材料钾元素含量较高,它的存在降低了灰熔点,而硅元素在燃烧过程中与钾元素形成低熔点的化合物,导致灰分的软化温度较低,在高温条件下,软化的积灰极易附着在受热面管道的外壁上,形成结焦积块。此外由于生物质颗粒的生产厂家对产品的水分控制不到位或存在差异性、原料杂质较多等都将出现燃烧结焦现象。结焦的产生对锅炉燃烧无疑会造成影响,甚至会影响生物质颗粒的燃烧利用率,燃料产热少,进而导致燃料消耗增加。为减少以上现象的发生,在实际生产生活中可从几个方面入手解决:1、不断改进生物质颗粒产品生产技术,严格控制颗粒含水量。2、对原材料的选择与处理做到细致有效,提高颗粒品质。