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生物质颗粒燃料从进料口或上部均匀地铺在上炉排上,点火后,开启引风机,分析燃料中的挥发性,火焰向下燃烧,高温区迅速形成在由未燃带和悬挂炉排组成的区域,为持续稳定着火创造条件,燃烧的燃料和未燃烧的颗粒小于上炉排间隙和挥发分,在引风机和重力的作用下,一边燃烧一边倒下,落在高温悬挂炉排上稍作停留后继续下落,Z后落在下炉排上,未完全燃烧的燃料颗粒继续燃烧,燃烧的灰粒从下炉排入出灰装置的灰斗,当积灰达到一定高度时,一起打开出灰闸板排出。燃料下落时,二次配风口补充一定氧气,供悬浮燃烧,三次配风口提供的氧气为下炉排燃烧助燃,完全燃烧的烟气通过烟气出口到对流热表面。当大颗粒烟尘通过隔板向上时,惯性会落入灰斗中,小灰尘被除尘挡板网挡住,大部分落入灰斗中,只有一些极小的颗粒进入对流受热面,极大地减少了对流受热面的积灰,传热效果提高。①高温区可以快速形成,层燃、气化燃烧和悬浮燃烧状态保持稳定,烟气在高温炉内停留时间长,经多次配氧,燃烧充分,燃料利用率高,冒黑烟的问题可以从根本上解决。②配套锅炉,原始烟尘排放浓度低,不需要烟囱。③连续燃料燃烧,工况稳定,不受添加燃料和刺火的影响,能保证输出。④自动化程度高,劳动强度低,操作简单方便,无需复杂的操作程序。⑤燃料适用性广,不结渣,完全解决了生物质燃料易结渣的问题。


湖州长兴生物质颗粒燃料是农林废弃物经过木屑颗粒机或者秸秆压块机等生物质成型机压制生产的,清洁环保型燃料。一、 湖州长兴生物质颗粒燃料几乎是零排放首先生物质松木颗粒燃料本身就少低碳少硫的环保燃料,和煤炭相比,CO2的排放量较煤炭较少了97.91%、SO2的排放量较煤炭较少了99.15%、NO2的排放量较煤炭较少了72.09%,所以相对于煤炭的高污染排放,生物质松木颗粒燃料的排放几乎为零。二、 生物质颗粒燃料清洁环保,生物质燃料是世界公认的环保“绿煤”,为什么被称为绿煤,主要是湖州长兴生物质燃料利用的是植物废弃物加工而成的,所以绿色属性明显。生物质松木颗粒燃料属于生物质燃料的一种,利用的是松木锯末、刨花,边角料等。三、 生物质颗粒燃料是循环再生能源生物质松木颗粒燃料的原料来源比较多,今年用完,明年还会再生,而且我国的农林业资源丰富,利用率不足总量的10%,所以生物质松木颗粒燃料变废物为宝物,既处理了废品,又节约了能源,具有循环再生的优势。生物质颗粒燃料燃烧后的灰渣含有丰富的草木灰,可用作种植用的化肥,促进新植物的生长,从而实现了从生物质应用回归到植物生长这个可持续循环。



大家都知道的湖州长兴生物质成型颗粒的价格并不同,热值、灰分等参数也并不相同,其实主要还是因为原料不同,不同的原料加工出来的生物质颗粒燃料必然具备不同特点。湖州长兴生物质颗粒燃料加工的原料主要来源于农作物秸秆、农产品加工业的副产品及林业废弃物等。农作物秸秆是农业生产过程中,残留的不能食用的根茎叶等废弃物。这种秸秆废弃物是我国广大农村地区传统的生活用能,大部分作为农民炊事和取暖的燃料。湖州长兴生物质颗粒燃料采用的原料主要是玉米秸秆、稻草、木屑、树杈、豆秸、棉秸以及烟秸等农作物秸秆类生物质。农产品加工业副产品是指农作物在收获、加工过程中所产生的废弃物,比如稻壳、玉米芯、花生壳、甘蔗渣和棉籽壳等。这些农业废弃物由于产地相对集中,主要来源于粮食加工厂、食品加工厂、制糖厂和酿酒厂等,数量大且易收集,可作为燃料直接燃烧货固态发酵等,是我国农村传统的生活用能和具有增值潜力的资源。林业废弃物包括在林木抚育和间伐作业中的零散木材、残留树枝、树叶、木屑等;木材运输、加工过程中的枝丫、锯末、木屑、梢头、板皮和截头等;林业副产品的废弃物,比如果壳、果核等。林业生物质资源在我国农村能源中占有重要地位,在丘陵、山区、林区等区域,50%以上的农民生活用能依靠林业资源。


每个产品质量都有衡量指标,湖州长兴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。湖州长兴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。湖州长兴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变形破裂压力。每个样品记录5次,得到zui大值。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。



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