秸稈為低碳燃料,揮發分含量較高,含硫量和灰分都比煤低,因此,生物質利用過程中溫室氣體、SO2、NOx的排放較少,造成空氣污染和酸雨現象會明顯降低。生物質燃料雖然現在還沒有達到普及的地步,但實現的效果和經濟效益已經滿足了用戶的需求,可以放心使用的環保型燃料。小顆粒燃料有什么優勢:生物質顆粒燃料是新興的能源,也許你對此不了解,但肯定知道小顆粒的燃料是子容易燃燒的,也是最不容易燃燒的,容易燃燒是因為在點燃的時候方便,一旦點燃后燃燒的速度是非?斓摹W畈蝗菀兹紵龑τ谟眯┤藖碚f點燃本身就是相當困難的,因為顆粒小,如果是眾多的小顆粒燃料聚集在一起,沒有縫隙,沒有氧氣的補充,燃燒將不會發生。
“我們今年將鍋爐進行改造,不再燒煤,改燒生物質壓塊!甭谷惺l鄉長胡文茹說,“鄉政府辦公區供暖面積為4000多平方米,往年需要燃煤240多噸,今年相當于把這些燃煤量壓減下來了。”“秸稈壓塊等生物質燃料氣體排放中每立方米煙塵量為46毫克、二氧化硫為33.6毫克,而煤炭分別為510毫克、1280毫克,減排達到90%以上,環保效益是顯而易見的!甭谷獏^新能源辦公室負責同志介紹說。小麥秸稈最大的利用價值就是現在的生物質顆粒燃料制作,是主要的制作原材料。在秸稈生產旺季要抓準時機,進一步將利潤提高。作為生產廠家利潤是最看重的,當然還有產品的質量,燃料的環保價值是消費者最看重的,有了技術的支持,再有充足的原材料供應,進一步提高了市場占有率。生物質顆粒燃料究竟有什么樣的魔力使企業商家為之瘋狂呢?下面我們就從生物質顆粒燃料優勢來說起。生物質顆粒作為一種新型的顆粒燃料以其特有的優勢贏得了廣泛的認可。7月8日,國家能源局和環境保護部聯合發文,為貫徹落實國務院大氣污染防治行動計劃,以及年初制定的能源行業加強大氣污染防治工作方案的具體要求,將組織開展生物質成型燃料鍋爐供熱示范項目建設。在5月30日出臺的新版《鍋爐大氣污染物排放標準》中,生物質鍋爐就被認為是中小燃煤鍋爐的替代方向之一。這次出臺文件表明,國家層面明確要大力發展生物質能供熱供電,無疑將促使產業鏈相關企業進入快速發展期! ⊥跚f村的生物質燃料只是河北省改善農村環境、調整能源結構的一個縮影。近年來,隨著農業和農村經濟的發展,農業生產過程中產生的廢棄物不斷增加,造成大量農作物秸稈剩余。除還田、青貯外,大部分秸稈被就地焚燒,造成了嚴重的環境污染、資源浪費。曲周縣科技局局長顧愛云說:生物質燃料就是為了節能減排,緩解能源日益緊張的矛盾,從而讓這些剩余秸稈‘變廢為寶’的有效技術途徑。
申銀萬國研究報告分析認為,生物質能發電行業的產業鏈比較短,上游為資源行業和設備行業,下游為電網行業。由于國家優先上網政策,使得現階段生物質發電下游銷售不存在問題,影響行業發展的關鍵即是上游的原料采購管理和發電設備影響的能源轉化效率。與傳統的燃料相比,不僅具有經濟優勢也具有環保效益,完全符合了可持續發展的要求。與傳統燃料相比,這種生物質燃料呈顆粒狀,便于運輸,能減少運輸成本;而且燃燒效率高,燃燒值達4000大卡以上,能代替普通煤炭,可應用于工業鍋爐、熱水鍋爐、烘干爐和民用炊事、取暖等。此外,生物質顆粒燃料燃燒時有害氣體成分含量低,具有環保效益。
山東鴻方能源,是山東地區優質的燃燒顆粒生產廠家,憑借得天獨厚的資源優勢,雜松顆粒,紅木顆粒,樟子松顆粒,秸稈顆粒..各類顆粒應有盡有,歡迎各地朋友致電咨詢。
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生物質顆粒的利用率是多少:燃料的使用無法達到百分百的全部利用,這是對燃料的一種浪費,目前我們使用的燃料中還是存在大量浪費的現象,煤炭資源緊缺,但是煤炭的利用率并不是很高,而且有的還是不能完全燃燒的,即使是完全燃燒所產生的能量也會被浪費掉很大的一部分。生物質顆粒燃料作為生物燃料被使用,不僅綠色環保,重要的還有就是提高了利用率,生物燃料的利用率是多少呢?由于形狀為顆粒,壓縮了體積,節省了儲存空間,也便于運輸,減少了運輸成本。其次,燃燒效益高,易于燃盡,殘留的碳量少。
生物質顆粒燃料與煤相比,揮發份含量高燃點低,易點燃;密度提高,能量密度大,燃燒持續時間大幅增加,可以直接在燃煤鍋爐上應用。 生物質發電,2011年全球生物質發電量為422太瓦時,歐洲、美洲、亞洲三分天下。歐洲以37%占據最大份額,而亞洲自 2000以來的增素最快。根據REN21的報告,2013年的生物質發電量約為405太瓦時,相比2011年略有回落,生物質發電前6位的國家依次為美國、巴西、德國、中國、印度、以及意大利。
生物質顆粒燃燒時有害氣體成分含量極低,排放的有害氣體少,具有環保效益。而且燃燒后的灰還可以作為鉀肥直接使用,節省了開支。
七臺河木屑顆粒燃料 但是,生物質資源通常具有可磨性差、體積密度小、能量密度低和水分含量高等缺陷,這限制了其在工業中的直接利用,因此通常需要對生物質資源進行轉化處理。生物質資源經熱化學轉化可獲得直接的熱能或生物油、可燃氣體和生物質焦等。生物質經碳化處理后可得到生物質焦,其可磨性大幅改善,能量密度提高,可用作高爐爐料來煉鐵。廢木料、秸稈等生物質的碳化過程包括水分的失去、揮發分的析出和纖維素、木質素的分解等,碳化后的殘留物即為生物質焦。生物質顆粒用途:大型養殖場牲畜的飼料,便于貯存、運輸; 雷廷宙認為,首先,各地政府部門要加強原料資源管理,建立科學的原料收集運輸儲藏和生產體系,實現生產加工與原料供應之間的合理銜接,鼓勵生產企業和收運散戶或農戶建立戰略合作關系,形成集約式原料收儲運運行模式;其次,要在不同區域制定有條件的限煤禁煤措施,提高工業生產中、居民生活中生物質成型燃料的消費比例,培育發達、正常、穩定的生物質成型燃料市場;還有,構建結構優化、層次清晰、數量合理的標準體系,規范生物質成型燃料項目,使生物質成型燃料行業健康有序發展。此外,針對核心技術大多集中在科研院所、與企業沒有形成有效結合的現狀,企業、高校和科研機構要加強交流、合作,加大原料收集等關鍵設備的研發力度,提高產業技術水平,促進生物質能源產業快速健康發展。
近兩年,生物質燃料使用率開始上升,國家也開始重視生物質燃料這一塊綠色燃料。很多區域中的部分企業投資探索生物質鍋爐的生產,有望讓生物質燃料的使用達到普及,改變過路行業給人的最初印象,使之成為環保行業! 「鶕䥽H能源署的最新數據,2011年,全球一次能源供應總量約為552艾焦,可再生能源提供了13%,其中 10%來自于生物質能。終端能源消費總量為339艾焦,可再生能源提供了18%,其中14%來自于生物質能。2011年的生物質能供應量相比2000年增長了11.7艾焦,是所有可再生能源中增長最大的類型。同期,其它可再生能源的增長總量只有5.9艾焦。民用取暖和生活用能,干凈、無污染,便于貯存、運輸;工業鍋爐和窯爐燃料,替代燃煤和燃氣,解決環境污染;公開資料顯示,生物質能是一種化學態能,不僅能夠發電供熱,而其還能轉化為液態燃料和生物基產品,是唯一可大規模替代化石燃料的能源。而生物質能產業是基于循環經濟理論、工業生態理論所建立的生態產業鏈。生物質能能源基礎廣,產業鏈長,隨著產業發展的成熟,將這一產業鏈與低碳經濟、縣域經濟一起嵌入到現有經濟中,將使產業鏈上游的農民、生物質能企業、產業鏈下游能源終端以及產業鏈中間多個環節受益,產生良好的經濟效益、環境效益以及社會效益。
鋸末生物質顆粒燃料的發展在國內是比較慢的,在其他國家已經實現了商品化,主要選擇玉米秸稈為主,熱值約為煤的0.8-0.9倍,即1.1t玉米秸稈成型燃料相當于1t煤。如果把玉米秸稈成型燃料在下燃式生物質燃燒鍋 爐中燃燒,其燃燒效率是燃煤鍋爐的1.3-1.5倍。因此1t玉米秸稈成型燃料的熱量利用率與1t優質煤的熱量利用率相當,甚至更高。可做為氣化發電、火力發電的燃料,解決小火電廠關停問題。水分和灰分是生物質顆粒燃料中的重要成分,會因為環境的改變而發生變化,并不是好控制的。水分含量增大時,其他成分含量相應地減少;反之,則增加。燃料成分在不確定的因素下將這一部分忽略,會有較大的差別。 研究人員之所以選擇異丁醇而非常見的乙醇作為生物燃料,是因為在同等燃燒的情況下,異丁醇釋放的熱量是82%,而乙醇為67%。此外,異丁醇還不容易腐蝕管道和損壞發動機。密歇根大學化學工程系助理教授林曉霞(Xiaoxia Nina Lin)說:“之前,人們曾嘗試過很多方法,包括改造某種微生物物種的基因或者盡力通過生物降解、發酵等方法生產燃料分子。事實證明,這些嘗試都十分困難,因為它們屬于不同的物質,所以出現在不同的有機體里面是很自然的事,但出現同一個有機體中則相當困難!