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生物质燃料的特性:(1)生物质成型燃料的构成。生物质成型燃料由可燃质、无机物和水分组成,主要含有碳(C)、氢(H)、氧(O)及少量的氮(N)、 硫(S)等元素,并含有灰分和水分。其中:碳:生物质成型燃料燃料含碳量少(约为40-45%),尤其固定碳的含量低,易于燃烧。氢:生物质成型燃料燃料含氢量多(约为8-10%),挥发分高(约为75%)。生物质燃料中碳多数和氢结合成低分子的碳氢化合物,遇到一定的温度后热分解而析出挥发物。硫:生物质成型燃料燃料中含硫量少于0.02%,燃烧时不必设置烟气脱硫装置,降低了成本,又有利于环境的保护。氮:生物质成型燃料燃料中含氮量少于0.15%,NOx排放完全达标。灰份:吉源生物质成型燃料,燃料采用高品质的木质类生物质作为原料,灰分极低,只有1%左右。
一般认为煤中氯的含量超过0. 25%时,在燃烧过程中就会腐蚀设备,并且在设备中产生结皮和堵塞现象。与木质燃料相比,秸秆作物中的氯含量过高,根据试验测定玉米秸秆中C1的含量为0. 5%一100,在高温的情况下将会对设备形成高温腐蚀,缩短锅炉的使用寿命。一般情况下,燃烧木材燃料的锅炉可以使用15年左右,而燃烧农作物桔秆时一般10年左右就会报废。
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在生物质燃烧初期((0^-5 min),供风量越小,燃烧初期相对燃烧速率越大,在中期((5^-10 min),供风量大的相对燃烧速率较大。这是因为由于燃烧初期秸秆成型燃料内部挥发分浓度相同,由于进风量的不同使炉温降低的程度不同造成的气流扩散速率主要是指到达燃料表面的氧的浓度。
随着全球气温上升,动物和植物都倾向于逐渐向高纬度或高海拔地区移动——这些地方气候更凉爽,使得动植物能在理想环境下生存。在一些地区超过60%的植物分布向下转移,即向更温暖的低海拔地区转移。可见气候对植物的影响之大,生物质颗粒燃料的制作原材料也面临着气候的威胁。
技术条件侧试、试验标准分析针对技术条件,要有相应的测试试验标准,因为所有的技术条件中都含有要测试的参数,如成型燃料技术条件中需要测试产品中所含的化学成分、产品的热值、灰分等参数;成型燃料加工设备技术条件中需要测试设备的维修周期、设备的燃料能耗、生产率等;生物质原料的储存工艺和设施技术条件中,需要对原料的热值、灰分等参数进行测试;成型燃料燃用炉具、锅炉技术条件中需要测试炉具和锅炉的热效率等参数;成型燃料运输设备技术条件中需要测试燃料的破碎率、尺寸和密度等参数。虽然公用标准可以提供一些共用参数的测试、试验标准,但对于一些特定的参数则需要有相应的测试试验标准。例如,产品的尺寸、破碎率、密度、设备的燃料能耗、生产率、成型燃料燃烧设备的热效率等必须有特定的测试、试验标准。所以,除公用标准能提供的测试、试验标准外,技术条件标准中出现的其他需要测试的参数,都应逐一制定其测试、试验标准。
目前,世界上了解能源与环境关系的人大有人在,但为数不多。80%以上的人们不明白能源与环境的关系。
发展生物燃料的一个主要驱动力就是缓解由化石燃料利用造成的全球气候变暖间题大量的科学证据表明温室效应气体是导致全球气候加速变暖的原因。虽然CO:是最主要的温室效应气体,但是N20和CH;以及几种其他的化合物的温室效应要远高于COz。由于这些气体导致全球变暖的潜能差别非常大,通常的做法是根据这些气体的全球变暖潜(bwarming potentials, GWP)称量其ioo年的排放量,然后集中转化为COZ当量。GwP是评估向大气中排放1 kg特定的温室效应气体相对于排放1 kgCO:对全球变暖贡献的一个指数。表8. 4所示是几种气体100年的GWP。对生物燃料的评价主要应考虑Cq、NZ O和CH,。

