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燃料的化学组成和特性,生物质颗粒燃料是生物质燃料的细分种类之一。要了解生物质颗粒燃料的化学成分和特性,我们需要从整个生物质中了解生物质主要由糖、淀粉、蛋白质、油脂、纤维素、半纤维素和木质素组成,它们是可再生资源,与日渐减少的化石燃料不同,可以每年生产。这决定了生物质颗粒燃料的可再生特性。生物质燃料的温度低于400摄氏度,其成分的70-80%可以挥发和分解,而煤炭在800摄氏度以下时仅排放其成分的30%。因此,更容易将生物质燃料转化为气态燃料用于二次燃烧。另外,与化石燃料相比,生物质燃料含碳较少且热值较低。但是,由于化石燃料的氧含量几乎是其两倍,并且反应性很高,因此决定了有效利用生物质燃料的特性。它可以将所有热量转换为应用程序。尽管单位发热量略低于煤炭,但实际利用率不低于化石能源,如煤炭。



春夏二季多雨,有时会出现持续的梅雨天气,空气湿度会变大。存放生物质颗粒燃料的仓库不仅要防止漏水,还要注意通风除湿工作。如果空气中的水分大于松树粒子燃料中的水分,生物质粒子就会吸收空气中的水分,不完全燃烧生物质粒子燃料,减少热值,长时间吸收水分,颗粒燃料就会松散变形,因此防潮工作也是雨季的重要工作。生物质颗粒具有累积密度低、能量密度低、运输、储存使用空间大、成本高的特点,严重限制了生物质的大规模应用。生物质经过缜密的成型,不仅可以用燃料代替煤炭直接燃烧,还可以通过干馏碳化、液化、气化等深入利用,解决经济性和实用性问题,实现生物质颗粒的规模化应用。生物质颗粒燃料的主要原料是生物质(秸秆)和煤。农作物秸秆是地球上丰富的生物量再生资源。其中,秸秆除用作肥料、饲料、燃料、食用菌原料、种植、造纸等工业原料外,报废和焚烧量约为2.15亿吨,达到31.占31%。废弃的秸秆就像耕地、淡水、化肥和其他农业投入物等资源的浪费,不利于农业资源的节约和回收利用。秸秆回收过程中排放的C02与秸秆再生时吸收的C02实现碳平衡,起到C02零排放的作用,对缓解和终解决温室效应问题具有潜在的贡献价值生物质颗粒燃料产业前景。




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