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生物质颗粒燃料是自然界生物能量的一种存在形式,太阳能以化学能形式储存在生物质中,它直接或间接地来源于绿色植物的光合作用产物。按照来源可将生物质燃料分为6类:农作物秸秆、林业废弃物、禽畜粪便、水生植物、能源植物、生活垃圾。生物质燃料的优点:分布广泛,资源量大;可再生,可储存,易转化。生物质燃料的应用是当下社会能源结构转型的有效措施,但是燃烧活动需要考虑到污染性问题。生物质的可燃成分主要是有机元素如碳、氢、氮和硫,在燃烧污染物生成排放方面,生物质燃料燃烧产生的碳、氮、硫等元素的氧化物尽管较其他燃料的要少,但为了更好地体现生物质燃料的环保性效果仍不容忽视。如此就需要在燃烧应用设施上增加一些特殊准备。生物质燃料锅炉房须配置除尘装置、脱硫脱硝装置,才能保障烟尘、二氧化硫、氮氧化物的排放要求。生物质是一种可再生能源被认为是第四大能源,资源分布广,蕴藏量大。为了更有效地利用生物质燃料,燃烧设备制造行业不断提升技术水平,研发生产出高性能的生物质燃烧炉,在保证原有燃烧产热效率的基础上改进燃烧结构,增加气体燃烧途径,将污染性气体的产生于排放降至极低水平。锅炉改造项目的进行也是在燃煤炉的基础上做结构改进,主要应用于对燃料适应性广泛的锅炉。



影响颗粒燃料热值的因素有内在和外在两个方面。其中内在是指:植物本身的因素,即植物的主体,主要由木质素、纤维素、淀粉、蛋白质、脂肪等物质构成,而不同物质成分热值差异很大,因此植物不同的组织部分,根、干、枝、叶、皮的热值具有很大的差异。灰分含量研究表明,颗粒燃料植物样品的灰分含量直接影响了植物干重热值,灰分含量较高的植物则干重热值较低,反之则干重热值较高。外在因素:热值的大小不但受到植物内因的影响,同时受到植物所处环境的影响,研究结果表明,气候、土壤、温度以及人为干扰等因素对于植物的各种器官比重有着重要影响,进而影响植物热值的高低。植物热值反映着植物组织各种生命活动的变化和植物生长状况的差异,各种环境因子对植物生长的影响,在一定程度上可以从热值的变化上反映出来。热值不仅可以作为植物生长的效指标,颗粒燃料研究结果是研究能量流动和生物量大小的基础。



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