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其次,天然气跟很多化石燃料一样,属于不可再生资源。用完了就没了。而颗粒是秸秆和树木的加工品,农作物秸秆和树木,甚至于树皮棕榈果渣一切能离石加工颗粒燃料的都可以,而秸秆和树木属于可再生资源。所以通俗点讲,哪里有秸秆和木屑,哪里就有颗粒。再者,我们讲到颗粒是秸秆的加工品,基本上田间地头的农作物秸秆都能当生产原料,这就远远优于农民将自家的秸秆燃烧所造成的大气污染。据调查资料显示,离石颗粒燃烧时所释放的二氧化碳相当于植物在进行光合作用所释放的二氧化碳排放量,几乎可以忽略。就谈不上对大气会造成污染了。还有离石颗粒中的硫含量微乎其微达不到百分之零点二,投资者不用设置脱硫装置,不仅降低成本,还有利于大气的保护!而燃烧天然气对空气的影响不用我详细列举大家也都会知晓了。
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离石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,使得其离石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。离石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。
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每个从事离石生物质燃加工的工厂都想要做出合格的离石生物质成型颗粒和理想产量。但是因为各种原因,生产出的颗粒质量和产量不一定都能达到他们要求。今天我们来分析一下影响生物质颗粒成型和产量的因素都有哪些?影响生物质颗粒成型和产量的大因素是模具的压缩比,只有模具的压缩比合适,才能压成颗粒,压缩比大了压的离石颗粒燃料比较硬,大的很多的话可能把颗粒碳化了,也有可能压不出颗粒。压缩比小了,压的颗粒比较松散,容易粉,再小了就压不成型,所以说模具压缩比的确定非常关键。所以厂家要求客户寄物料来公司试机,以确定物料合适的压影响颗粒成型和产量的第二大因素是物料的水分。物料水分要控制在13%-15%之间,不要超过18%,大于18%也做不出颗粒,如果水分在15%-18%之间压缩比要配的比正常大一点,如果水分小于10%,压缩比要配的小一些。压缩比的确定要根据实际情况来确定。
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每个产品质量都有衡量指标,离石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。离石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。离石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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