木質顆粒公司 圣戴生物顆粒 吉安木質顆粒

更新時間:2019-03-08 11:07:33 信息編號:5989831 瀏覽:8次
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產品詳細介紹

生物質顆粒燃料燃燒的4個階段必知

一、預熱階段:把秸稈送進燃燒設備后,用特定的點火方式引燃秸稈表面的可燃物,環境溫度會逐漸升高。

二、干燥階段:水會在逐漸升高的環境溫度中蒸發,使秸稈變得干燥,同時干燥的秸稈繼續吸熱增溫。

三、揮發分析出燃燒階段:當溫度達到106—110℃時,出售木質顆粒,秸稈表面的揮發分會以氣體的形式被析出,燃料的結構也開始變得蓬松;溫度進一步升高,當達到260—370℃時,揮發分首先著火燃燒。可知,要具備溫度和濃度這兩個前提條件的情況下,揮發分才能燃燒。

四、焦炭燃燒階段:隨著揮發分的減少,焦炭逐漸與氧接觸,使焦炭開始燃燒。在焦炭的燃燒過程中會不斷地產生灰分,燃料內層的焦炭被這些灰分包裹,阻止其繼續燃燒。此時,若不時地攪動或加強爐膛中的供風,都能使剩余的焦炭繼續燃燒。


影響生物質顆粒燃料熱解的因素分析

影響熱解的主要因素包括化學和物理兩大方面。化學因素包括一系列復雜的一次和二次反應,物理因素主要是反應過程中的傳熱、傳質以及原料的物理特性等。具體的操作條件表現為:溫度、物料特性、催化劑、滯留時間、壓力和升溫速率。

不過,在這些影響因素中,溫度是一個很重要的影響因素, 它對熱解產物分布、組分、產率和熱解氣熱值都有很大的影響。生物質熱解產物中氣、油、炭各占比例的多少,木質顆粒批發,隨反應溫度的高低和加熱速度的快慢有很大差異。


生物質顆粒的混燒發電技術

 生物質是可再生資源中與煤的理化特性較為接近的一種,因此利用生物質燃燒顆粒與煤進行混燒發電是合理利用生物質資源、減少煤燃燒帶來污染的有機結合。生物質顆粒燃料的摻混比例理論上可達到80%,且生物質與煤混合燃燒發電既解決了常規能源的不可再生及短缺問題,又克服了生物質資源季節性變化導致電廠運行不穩定的難題。

  生物質和煤混合燃燒發電技術經濟性較好,規模靈活,可充分利用燃煤電廠的原有設施和系統;根據生物質資源的豐富程度,撫州木質顆粒,調整混燒生物質的比例,減少原料供應風險,保證電廠順利運行,具有較好的發展前景。

  該技術可用于電廠、工業鍋爐等各種利用循環流化床鍋爐的行業,與低熱值的煤混燒時一,木質顆粒公司,鍋爐的熱利用率與燒煤相比,熱利用率可提高10%左右,SO2的排放量減少50%以上,氮的氧化物的排放量減少30%以上。


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