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燃料燃烧时会排放出废气和不完全燃烧的颗粒排放物,这些废气和颗粒排放物是造成环境污染的主要原因,因此,生物质成型燃料燃烧时应该监测这些环境指标。目前,对于燃用煤、油、天然气等化石燃料的工业炉窑和家用热水器,国家有相应的排放标准进行限定,除了民用生物质固体成型燃料炊事炉具和采暖炉具的环境质量监测标准已经在审批阶段(参见8. 3节)外,中国还未制定燃用生物质成型燃料锅炉的排放和检测方法的标准,本节将讨论生物质固体成型燃料燃烧时的环境质量监测指标、监测方法及相应的标准。
根据不同的生产需要,对生物质燃料的要求也不相同,而生物质环保锅炉也是必不可少的。如生物质秸秆颗粒燃料锅炉的主要燃烧特点采用的是分阶段配风,生物质燃料达到分区域燃烧,不仅保证了锅炉的环保高效,而且大大的提高了生物质燃料的使用率。
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现在评价能量平衡的难题在于系统边界的界定。例如,是否将处理和加工原料的工人所消耗的能量包含在系统内仍存在争议。另外,关于伴生物的价值如何评价的意见也不一致。在一些研究案例中留在田地里的副产物起到保护土壤免受侵蚀和增加土壤有机质的作用,而在另外一些案例中,一些副产物被用作燃料乙醇厂的燃料。由于没有解决土壤侵蚀问题,因此需要投人肥料(能源的一种形式)。为了能够得到生物燃料能量平衡的全景图,至少需要考虑以下变量。<1)生物质原料的种类和农业生产流程(2)生产区域的地理和气候条件;(3)燃料生产所采用的技术;(4)生产能力和规模;(5)工艺用能的来源;(6)副产物的应用和评价。
据数据表明,以美国、瑞典和奥地利等国为例,生物质能源的应用规模,分别占该国一次性能源消耗量的4%、16%和10%;可见在很大程度上生物质颗粒燃料已经可与燃气、燃油等能源相媲美。而除了用来发电等民生工程以外,生物质颗粒燃料相配套的高效清洁燃烧取暖炉也已经普及到一般家庭使用了。可见,在一些发达国家,已经渐渐将生物质颗粒燃料应用到生活的方方面面,既高效又环保,得到社会各界的广泛肯定。
生物质成型燃料的应用(a)密封塑料袋包装,装运方便,清洁安全;(b)固体颗粒,密度大、体积小,贮存方便;(c)燃料挥发分高,易于点燃和燃烧;(d)燃料热值高,水份低,燃烧效果好;(e)CO2可达到生态"零"排放,SO2、NOx优于柴油,排放完全达标,实现减排目标;
纤维素分子是由n个葡萄糖昔通过户1,4-糖昔键连接起来的链状聚合体(图2. 9),基本重复单位是纤维二糖(图z. io)(格拉泽和二介堂弘,2003)。纤维素分子的经验式(QHio魄)。,其中n是葡萄糖昔的个数,通常称为聚合度(degree of polymerization,DP) o n可以从1000^-10 000甚至更大。纤维素的聚合度与纤维素的来源与是否经过加工处理有关。纤维素中相邻葡萄糖绕糖昔键的中心轴旋转1800,因此,最末端的纤维二糖可以出现两种不同立体化学形式中的任一种,纤维素聚合链通过链内氢键形成扁平、带状的稳定结构,其他氢键位于相邻的链间使它们在很多具有相同极性的平行链中彼此强烈相互作用,结果形成很长的巨大结晶状聚合物,称为微纤丝。
从表可以看出,欧盟在颗粒燃料标准中,对燃料的所有特性多不加以限制,而将特性分为通用性和信息性,并根据数值范围将燃料分成几个类别,如根据燃料的直径,将燃料分为D06, D08} D10} D12和D15 S个等级;根据水分含量将燃料分为M10} M15, M20 3个等级;根据灰分含量将燃料分为A0.7} A1.5, A3.0, A6.0}A6. 0+5个等级等;而对于热值、堆积密度、氯含量等特性的要求不像奥地利、德国等国有一个严格的限制,只是要求零售商将其实际含量标示到产品上,使消费者在购买时对燃料的特性有清晰明确的了解即可,这种看似宽松的标准,实质是给了生产者和消费者更多的空间,生产者可以生产系列产品,而消费者可以根据自己的需求选择合适的产品进行消费。

