生物质颗粒要解决使用生物的问题
生物质能是可以多种形态对能源作出贡献的非化石能源,因为它既可以发电也可以非发电,有固态、液态、气态各种形态,在未来的高比例可再生能源中是一支稳定、连续、易操作的基荷。高比例可再生能源是能源转型的基本方向之一,生物质能是可再生能源家族的重要成员。对杜祥琬先生的精彩发言内容整理如下:
一、生物质能的构成和贡献潜力
生物质能的构成,生物颗粒,一是农作物秸秆,包括小麦、玉米、稻米、豆类等作物;二是林业废弃物,包括森林采伐剩余物、木材加工剩余物、育林剪枝(林业三剩);三是畜禽粪便,包括牛、羊、猪等家禽的排出物、垫草等;还有就是生活垃圾,厨余、废塑料、废纸、灰渣等。
<生物质能发展潜力蓝皮书>里提出,生物质资源年产量34.94亿吨,其中,秸秆可收集量占6.94亿吨,畜禽粪便占18.68亿吨,林业剩余物3.5亿吨。作为能源,木屑生物颗粒,开发潜力大概有4.6亿吨标准煤,但是目前实际转化为能源用的不到0.6亿吨,所以还是一个小量。
生物质颗粒在设备制造过程中,不锈钢因其---的耐腐蚀性、高温强度和---的机械性能,被广泛应用于废塑料热解炼油设备。不锈钢能有效抵抗热解过程中产生的腐蚀性化学物质的侵蚀,---设备的长期稳定运行,从而延长设备的使用寿命。不锈钢的耐腐蚀性有效阻止腐蚀性物质对钢材的进一步侵蚀。同时,不锈钢的高温强度---了其在高温环境下的稳定性,不会因为高温而变形或。在制造废塑料热解主炉时,不锈钢的厚度选择也---。适当的厚度可以---主炉的强度和耐腐蚀性,而过厚的材质则可能导致热传导效率降低,影响热解效果。因此,在设计和制造过程中,需要根据实际情况选择合适的不锈钢厚度,以---主炉的性能和使用寿命。
生物质颗粒热解反应:将成型后的生物质颗粒放入炭化炉中,生物颗粒燃料厂家,在缺氧或限氧条件下进行高温热解。热解过程中,生物质中的挥发分逐渐逸出,留下固定碳形成生物质炭。连续式炭化炉冷却与筛分:热解结束后,对生物质炭进行冷却处理,然后进行筛分,生物颗粒批发,得到不同粒度的生物质炭产品。研磨成粉:根据需要,可将生物质炭研磨成粉末状,作为锅炉燃料使用。研磨成粉的生物质炭具有---的燃烧性能和更高的燃烧效率。三、生物质颗粒炭作为锅炉燃料的应用燃烧性能:生物质颗粒炭具有较高的热值和---的燃烧性能,可在锅炉中稳定燃烧,提供持续的热量输出。
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