氧是地殼中最豐富、分布最廣的元素,氧通過呼吸作用進入生物體,再以水或者CO:的形式回到大氣,水可由光合作用變成V2,完成氧循環。氧可以助燃,它的存在使反應物質內部出現一個均勻分布的體熱源。生物質中氧含量為35 % ^} 40環,遠高于煤炭等化石燃料,因此在燃燒時的空氣需求量小于煤(余叔文和湯章成,1998)。
硫是植物生長必需的礦物質營養元素之一,是構成蛋白質和酶所不可缺少的元素。植物從土壤中吸收硫是逆濃度梯度進行的,主要以S以一的形式進人植物體內。植物體內的硫可分為無機硫酸鹽( SOQ-)和有機硫化合物兩種形態,大部分為有機態硫。無機態硫多以硫酸根的形式在細胞中積累,其含量隨著硫元素供應水平的變化存在很大差異,既可以通過代謝合成有機硫,又可以轉移到其他部位被再次利用(謝瑞芝等,2004)。
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可實現溫室我們對其推廣應用中存在的問題進行了分析氣體CO2“零”排放;
低SO2排放;
粉塵排放達標;減少NOx的生成
3、價格最低產量
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硫是植物生長必需的礦物質營養元素之一,是構成蛋白質和酶所不可缺少的元素。植物從土壤中吸收硫是逆濃度梯度進行的,主要以S以一的形式進人植物體內。植物體內的硫可分為無機硫酸鹽( SOQ-)和有機硫化合物兩種形態,大部分為有機態硫。無機態硫多以硫酸根的形式在細胞中積累,其含量隨著硫元素供應水平的變化存在很大差異,既可以通過代謝合成有機硫,又可以轉移到其他部位被再次利用(謝瑞芝等,2004)。
根據馬孝琴(2002a; 2002b)將玉米桔稈、小麥秸稈和稻稈三種秸稈在直徑、密度、質量相同或相近的成型燃料放入900℃的馬弗爐中進行試驗的結果,不同秸稈的成型燃料具有不同的燃燒速率,但呈現相同的變化規律。即燃燒初期((0^}5 min)燃燒速率快,中期((5 ^}10 min)逐漸變慢,后期(10一20 min)燃燒速率最慢且趨于平穩。這是因為燃燒初期主要是揮發分的燃燒,這時揮發分濃度最大且基本上沒有灰殼的阻礙作用。燃燒中期是揮發分和炭的混合燃燒。該階段揮發分濃度較低,灰殼的逐漸加厚也阻礙揮發分向外溢出的速度。燃燒后期主要是炭和少量殘余揮發分的燃燒,不斷加厚的灰層使氧氣向內滲透和燃燒產物的向外擴散明顯受阻,,降低了燃燒速率。在整個燃燒過程中,揮發分含量高的小麥秸稈和玉米秸稈燃燒速度衰減較快。又由于小麥秸稈的灰分小于玉米秸稈的灰分,其燃燒過程中灰層的阻礙小于玉米秸稈,因此小麥秸稈燃燒速率的衰減速率略大于玉米秸稈;而揮發分含量較低、灰分含量較高的稻稈燃燒速率衰減較慢。另外三種秸稈均在燃燒到} 5 min時速率趨于平穩且基本燃盡。
實際桔稈在利用過程中,采用粉碎機粉碎成纖維狀材料時,形態結構與表2. 3有差異,基本是成條狀的纖維集合體。例如,稻草桔稈在粉碎后,稻草秸稈短纖維較多,長度均勻度差,離散性大,差異很明顯。
平模盤的作用是將受到擠壓的生物質原料在其?字谐尚,是平模式生物質成型設備中的關鍵部件,也是最容易損壞的部件,由于其上面開孔多,大大降低了其抵抗變形的能力(景果仙等,2009),平模盤的結構參數是否合理直接決定了成型產品的質量優劣。不同的物料,應當配備不同的平模盤。平模盤的開孔面積、開孔率,模孔尺寸、?仔螤睢⒛?着挪挤绞降纫囟际菦Q定成型效果的重要因素,模盤的開孔面積大、開孔率高,模孔尺寸大、模孔排布緊密可提高生產率。?组L徑比越小,生產率越高,但是保型時間變短,產品密度減小,成型率降低;長徑比過大,原料從?讛D出移動的路徑長,產生的阻力大,容易產生堵塞。