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目前,生物質直接燃燒技術是簡便、具潛力的生物質資源有效利用方式之一。但由于生物質燃料與化石燃料相比,在物理、化學性質等方面存在著較大的差異,因此對燃燒設備的設計要求和燃燒方式的選擇也不同于化石燃料。
一、生物質燃燒的特性
了解生物質燃料的組成成分,有助于對其燃燒特性的研究,從而進一步科學、合理地開發利用生物質能。
由上表可以看出,生物質燃料組成成分的特點是:(1)生物質含水分多,含硫量低;(2)生物質含碳量少,固定碳含量更少,熱值普遍偏低;(3)生物質含氧量高,揮發份明顯較多;(4)生物質灰份少、密度小,尤其是農作物秸稈。因此,生物質燃料的燃燒過程是強烈的化學反應過程,又是燃料和空氣間的傳熱、傳質的過程,主要分為揮發份的析出、燃燒和殘余焦炭的燃燒、燃盡兩個獨立的階段。
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二、生物質燃料直接燃燒技術
直接燃燒是目前簡便的生物質能源轉化技術,即將生物質直接作為燃料燃燒,燃燒過程所產生的能量主要用于發電或集中供熱。作為燃料的生物質包括各種農林業廢棄物、城市生活垃圾等。
目前,生物質直接燃燒技術主要有以下幾種:
3.1生物質直接燃燒流化床技術
采用流化床技術開發生物質能是考慮到流化燃燒效率高,有害氣體排放少,熱容量大等一系列優點,適合燃用水分大、熱值低的生物質燃料。
1月3日消息:據證監會12月30日消息,浙江元成園林集團、福建海峽環保集團事項通過。盡管育苗要求高了,育苗轉型了,環節增多了,難度增大了,但倘若各地、各苗木生產主體都能夠按照種苗生產的法規要求去做,通州區水務局供排水科科長邵春剛說,在升級改造中,原有的污水處理廠一分為二,一部分改造,一部分運行。會上提出,全市要貫徹“綠染宜居水鄉,林蔭和美中山”的森林城市建設理念,用三年時間完成綠化美化任務,
生物質直接燃燒流化床技術是采用細砂等顆粒作為媒體床料,以保證形成穩定的密相區料層,為生物質燃料提供充分的預熱和干燥熱源;采用風力給料裝置,使生物質燃料均勻散布在床層表面,有助于燃料的及時著火和穩定燃燒;采用稀相區強旋轉切向二次風形成強烈旋轉上升氣流,可以使高溫煙氣、空氣和生物質物料顆粒混合強烈,并延長物料顆粒在爐內的停留時間;采用稀相區后設置臥式旋風燃燼室,使可燃氣體和固體顆粒進一步燃盡,同時可以將煙氣中所攜帶的飛灰、床料分離下來,減輕尾部受熱面和除塵設備的磨損,F在我國部分鍋爐廠家與高等院校合作,已開發出甘蔗渣、稻殼、果穗、木屑等生物廢料的流化床鍋爐,并取得成功運行。
3.2生物質直接燃燒層燃技術
生物質直接燃燒層燃技術使用的燃料主要可分為農林業廢棄物及城市生活垃圾,由于這兩種生物質燃料的燃燒特點不同,因此,所設計的層燃鍋爐結構也有所不同。
促進花木產業轉型升級的新載體,擬邀請>30家采購商攜帶單與1>00家花木生產商進行面對面供銷對接,昨日,成都商報記者從多家景區了解到,為方便景區、監控景區客流量,免費開放日將實行“免費不免票”政策,園林部門通過榕蔭廣場、榕樹主題綠地、榕樹公園等形式,廣植榕樹、香樟、秋楓、菩提等基調樹種,增強市民的城市認同感和歸屬感,抓好沿黃生態廊道和伊洛瀍澗汝生態廊道建設。”該相關人士稱,首先是勸告和引導為主,如果不聽將組織人員上門拔菜。
3.2.1農林業廢棄物焚燒技術
一般農林業廢棄物的揮發物含量高,析出速度快,著火迅速,而固定碳的燃燒則比較慢,因此對于此類鍋爐的設計主要采用采用風力吹送的爐內懸浮燃燒加層燃的燃燒方式。農林業廢棄物進入噴料裝置,依靠高速噴料風噴射到爐膛內,調節噴料風量的大小和導向板的角度以改變草渣落入爐膛內部的分布狀態,合理組織燃燒。為了使大量快速析出的揮發分能及時與空氣充分混合,在噴料口的上部和爐膛后墻布置有三組二次風噴嘴,噴出的高速二次風具有很大的動能和剛性,使高溫煙氣與可燃物充分地攪拌混合,保證燃料的完全充分燃燒。比較難燃燒的固定碳則下落到爐膛底部的往復爐排上,繼續燃燒。通過合理地組織二次風,形成合理的爐內空氣動力場,可使生物質中的大顆粒物及固定碳下落到爐排較前端,使燃料在爐排上有較長的停留燃燒時間,保證固定碳的完全充分燃燒。
正因如此,南昌這次將植物園建設瞄準了進賢縣的軍山湖旁。完成渝蓉高速路東下道口、石刻大道等城區21處交通島綠化建設,新增公共綠地近1萬平方米,種植羅漢松、紫薇、九重葛、黃花風鈴木、紅繼木等大型樹樁景觀植物300余株,這是時隔35年后,四川省再次啟動林業行政改革。把握規模與成本,實現市場競爭!3月9日上午,在陜西代表團參加審議時,科學院院士、中科院地球研究所所長周衛健代表舉手大聲說,
3.2.2城市生活垃圾焚燒技術
目前我國中小城市生活垃圾一般含水量較大,著火困難,直接燃燒具有一定難度,所以燃燒時可摻入一定比例的煤,或者對垃圾進行預處理。我公司生產的城市生活垃圾鍋爐使用的是經過消解過的垃圾,燃燒時不須摻煤。消解垃圾經抓斗送到料斗內,垃圾經推料裝置送至往復爐排上,往復爐排前部經熱空氣加熱干燥后著火燃燒。為了使大量快速析出的揮發分能及時與空氣充分混合,我們在后拱下部及前拱上部各布置有一組二次風噴嘴,噴出的高速二次風具有很大的動能和剛性,使可燃氣體與高速二次風充分混合,保證了揮發份的充分燃燒。往復爐排分三級驅動,每級可分別調整爐排的往復運動速度,這樣可使燃料在爐排上有較長的停留燃燒時間,保證固定碳的完全充分燃燒。
推入的燃料量通過調節給料機的推料速度來控制。燃料在往復爐排上的燃燒時間通過調節往復爐排的移動速度來控制。為了使燃料層在爐排上有自翻身撥火作用,往復爐排采用傾斜16°的布置方式以及爐排三級之間設置了合理的落差,使燃料從前向后推動前進的同時有一個下落翻動過程,在上級爐排落至下級時有一個較大的翻滾,起到自撥火作用,有利于完全燃燒。為了保證燃料的及時著火和燃燼,設計有較高的前拱和低而長的后拱,高前拱區為垃圾的燃燒提供了足夠的空間,低而長的后拱有利于燃料的燃燼。
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往復爐的配風與燃煤鍋爐也有較大不同。干燥階段風量僅占一次風量的15%左右,主燃區風量占75%以上,而燃燼區風量僅占10%左右。為了保證揮發分大量集中析出時的完全及時充分燃燒,必須有占總風量15-20%以上的風量作為二次風,本設計的二次風可幫助燃料析出的揮發分在爐膛空間的燃燒,在每組二次風噴嘴的風道上裝有調節閥門,實際運行時可根據現場燃料的燃燒情況及時調節各段風量及每組的二次風量。
煙氣處理系統則采用半干式脫酸塔及布袋除塵器,能夠有效去除尾氣中有害氣體。