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鶴壁市匯隆科技有限公司

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生物質顆粒燃料檢測機構

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生物質顆粒燃料檢測機構化驗那家強鶴壁市匯隆科技有限公司是一家專業生產研發儀器儀表的企業本公司科研機構長時間研究國內新型能源市場設計生產出來一款生物質顆粒燃料檢測機構原理跟構造特征種生物質在自然風干情況下的熱值

玉米秸稈的高位熱值是16.90MJ/kg,換算成大卡為4039大卡/kg,低位熱值是15.54MJ/kg,換算成大卡為3714大卡/kg。

高粱秸稈的高位熱值是16.37MJ/kg,換算成大卡為3912大卡/kg,低位熱值是15.07MJ/kg,換算成大卡為3601大卡/kg。

棉花秸稈的高位熱值是17.37MJ/kg,換算成大卡為4151大卡/kg,低位熱值是15.99MJ/kg,換算成大卡為3821大卡/kg。

大豆秸稈的高位熱值是17.59MJ/kg,換算成大卡為4204大卡/kg,低位熱值是16.15MJ/kg,換算成大卡為3859大卡/kg。

麥草秸稈的高位熱值是16.67MJ/kg,換算成大卡為3984大卡/kg,低位熱值是15.36MJ/kg,換算成大卡為3671大卡/kg。

稻草秸稈的高位熱值是15.24MJ/kg,換算成大卡為3642大卡/kg,低位熱值是13.97MJ/kg,換算成大卡為3338大卡/kg。

稻殼的高位熱值是15.67MJ/kg,換算成大卡為3745大卡/kg,低位熱值是14.36MJ/kg,換算成大卡為3432大卡/kg。

谷草秸稈的高位熱值是16.31MJ/kg,換算成大卡為3898大卡/kg,低位熱值是15.01MJ/kg,換算成大卡為3587大卡/kg。

雜草秸稈的高位熱值是16.26MJ/kg,換算成大卡為3886大卡/kg,低位熱值是14.94MJ/kg,換算成大卡為3570大卡/kg。

樹葉的高位熱值是16.28MJ/kg,換算成大卡為3890大卡/kg,低位熱值是14.84MJ/kg,換算成大卡為3546大卡/kg。

牛糞的高位熱值是12.84MJ/kg,換算成大卡為3068大卡/kg,低位熱值是11.62MJ/kg,換算成大卡為2777大卡/kg。

柳樹枝的高位熱值是16.32MJ/kg,換算成大卡為3900大卡/kg,低位熱值是15.13MJ/kg,換算成大卡為3616大卡/kg。

楊樹枝的高位熱值是14.37MJ/kg,換算成大卡為3434大卡/kg,低位熱值是13.99MJ/kg,換算成大卡為3343大卡/kg。

花生殼的高位熱值是16.73MJ/kg,換算成大卡為3999大卡/kg,低位熱值是14.89MJ/kg,換算成大卡為3560大卡/kg。

松木的高位熱值是18.37MJ/kg,換算成大卡為4390大卡/kg,低位熱值是17.07MJ/kg,換算成大卡為4079大卡/kg。
一 基本特性描述
  木屑生物質顆粒燃料
產品定義   生物質燃料多為稻殼、花生殼、玉米芯、油茶殼、棉籽殼以及“三剩物”經過加工產生的塊狀環保新能源。   標準   根據瑞典的以及歐盟的生物質顆粒分類標準,若以其中間分類值為例,則可以將生物質顆粒大致上描述為以下特性:生物質顆粒的直徑一般為6~8毫米,長度為其直徑的4~5倍,破碎率小于1.5%~2.0%,干基含水量小于10%~15%,灰分含量小于1.5%,硫含量和氯含量均小于0.07%,氮含量小于0.5%。若使用添加劑,則應為農林產物,并且應標明使用的種類和數量。歐盟標準對生物質顆粒的熱值沒有提出具體的數值,但要求銷售商應予以標注。瑞典標準要求生物質顆粒的熱值一般應在16.9 兆焦上。編輯本段二 背景資料  目前,生物能源技術的研究與開發已成為世界重大熱門課題之一,受到世界各國政府與科學家的關注。許多國家都制定了相應開發研究計劃,如日本的陽光計劃、印度的綠色能源工程、美國的能源農場等,其中生物能源的開發利用占有相當大的份額。國外很多生物能源技術和裝置已經達到商業化應用程度,同其他生物質能源技術相比較,生物質顆粒燃料技術更容易實現大規模生產和使用。使用生物能源顆粒的方便程度可與燃氣、燃油等能源媲美。以美國、瑞典和奧地利等國為例,生物能源的應用規模,分別占該國一次性能源消耗量的4%、16%和10%;在美國,生物能源發電的總裝機容量已超過1MW,單機容量達10~25MW;在歐美,針對一般居民家用的生物質顆粒燃料及配套的高效清潔燃燒取暖爐灶已非常普及。   我國也十分重視生物能源的開發和利用。20世紀80年代以來,我國政府一直將生物質能源利用技術的研究與應用列為重點科技攻關項目,開展了生物質能利用新技術的研究和開發,使生物質能技術有了進一步提高。但我國生物質能的利用研究主要集中在大中型畜禽場沼氣工程技術、秸稈氣化集中供氣技術和垃圾填埋發電技術等項目[1],對于生物質能顆粒燃料產品的生產加工與直接燃燒利用的研究還剛剛起步。   國內部分高校和科研機構開展了生物質顆粒成型技術的研究,取得了一定成績。但是,生物質能源顆粒產品在我國推廣應用還很少,為了使我國生物質能源顆粒盡快產業化和商業化,我們對其推廣應用中存在的問題進行了分析,并探討了解決的對策與方法。編輯本段生物質顆粒燃料優勢  1,生物質顆粒燃料發熱量大,發熱量在3900~4800千卡/kg左右,經炭化后的發熱量高達7000—8000千卡/kg。   2, 生物質顆粒燃料純度高,不含其他不產生熱量的雜物,其含炭量75—85%,灰份3—6%,含水量1—3% ,絕對不含煤矸石,石頭等不發熱反而耗熱的雜質,將直接為企業降低成本。   3, 生物質顆粒燃料不含硫磷,不腐蝕鍋爐,可延長鍋爐的使用壽命,企業將受益匪淺。   4, 由于生物質顆粒燃料不含硫磷,燃燒時不產生二氧化硫和五氧化二磷,因而不會導致酸雨產生,不污染大氣,不污染環境。   5, 生物質顆粒燃料清潔衛生,投料方便,減少工人的勞動強度,極大地改善了勞動環境,企業將減少 用于勞動力方面的成本。   6, 生物質顆粒燃料燃燒后灰碴極少,極大地減少堆放煤碴的場地,降低出碴費用。   7, 生物質顆粒燃料燃燒后的灰燼是品位極高的優質有機鉀肥,可回收創利。   8, 生物質顆粒燃料是大自然恩賜于我們的可再生的能源,它是響應中央號召,創造節約性社會。編輯本段三 推廣應用中存在的問題與分析1 傳統技術制粒成本高
目前,我國采用的制粒方法均為傳統生產方法,木質顆粒的制粒原理見圖1,它與現有的飼料制粒方式相同,即原料從環模內部加入,經由壓輥碾壓擠出環模而成粒狀。其工藝流程見圖2,包括原料烘干、壓制、冷卻、包裝等。  
  
該工藝流程需要消耗大量能量,首先在顆粒壓制成型過程中,壓強達到50~100MPa,原料在高壓下發生變形、升溫,溫度可達100℃~120℃,電動機的驅動需要消耗大量的

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