要實現中國農村生活用能及設備現代化建設,需重點研究六項技術:(1)生物質成型燃料及半汽化燃燒技術;(2)生物質汽化與煤汽化相結合的共燃技術及裝備;(3)沼氣高值化利用技術,重點是沼氣提純和罐裝配送技術;(4)遠離電網農村的沼氣發電以及農業生物質燃氣發電技術和裝備;(5)生物質成型燃料與其他新能源技術的偶合匹配技術;(6)農業生物質資源化利用與新農村環境整治成套技術與裝備。上述技術主要能源資源應是生物質成型燃料,包括汽化發電技術,成型燃料比一般散料的氣體熱值要高出30環左右,因此采用中密度成型燃料發電可以提高發電效率。
鈉不是植物生長所必需的營養元素,故在植物體內含量不高,對內蒙古栗鈣土典型草原地帶植物的化學元素的研究,草中鈉含量平均為0. 313%士1. 065(武吉華,2004)。一般植物中的鈉含量約為0.10ae鈉與鉀屬于同一主族元素,燃燒過程中其運動形式相似,在沉積形成和腐蝕過程中的作用相同。
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生物質熱解是一個十分復雜的化學反應過程,包括分子鍵斷裂、異構化和小分子的聚合等反應。對于熱解的機理,人們常常假設生物質的三種主要成分獨自進行裂解。纖維素是生物質中的主要成分,其熱解行為在很大程度上體現了生物質熱解的規律。纖維素熱解機理源于對纖維素燃燒過程的研究。纖維素主要在325 --} 375℃發生裂解。熱重分析結果表明,纖維素在52℃時開始熱解,隨著溫度的升高,熱解反應速率加快,到350^-370℃時,分解為低分子產物,其熱解過程為纖維素是木材中最不穩定的組分,在225-r 325℃分解,比纖維素更易熱分解,其熱解機理與纖維素相似。木質素在250^-500℃進行裂解,纖維素和半纖維素的裂解產物大部分是揮發分,木質素裂解的產物主要是輕質氣體和焦炭,當溫度高于3500C,焦炭產量隨溫度升高而降低,最后趨近質量分數穩定值為zs}。根據近年來對木質素熱解機理的研究,當木質素發生熱解時,首先是相對較弱的脂肪族的鍵斷裂釋放出較大的碳氫化合物碎片(液體產物),主要是由芳香族化合物組成,包括取代酚的混合物、水分、甲醇、乙酸和丙酮,然后碎片發生裂解和重整等二次反應。
生物質中的少量元素是生物質燃燒后的主要灰分。在高溫下,灰分會變成熔融狀態,形成含有多種組分的灰(具有氣體、液體或固體的形態),在任意冰冷的表面或爐壁形成沉積物,即積灰結渣。生物質灰的熔點測定按照煤灰的測定方法,根據灰的形態變化可以分為四類:變形溫度、軟化溫度、半球溫度和熔化溫度。方法:將煤灰制成一定尺寸的三角錐,在一定的氣體介質中,以一定的升溫速度加熱,觀察灰錐在受熱過程中的形態變化,觀測并記錄它的四個特征熔融溫度。(1)變形溫度(DT):灰錐尖端或棱開始變圓或彎曲時的溫度。(2)軟化溫度(ST):灰錐彎曲至錐尖觸及托板或灰錐變成球形時的溫度。(3)半球溫度(HT);灰錐形變至近似半球形,即高約等于底長的一半時的溫度。(4)熔化溫度(FT):灰錐熔化展開成高度在1. 5~以下的薄層時的溫度。
分體模塊的材料可根據成型的生物質原料種類、物理特性來選用。一般加工棒狀或塊狀成型燃料可選用35號或45號優質碳素結構鋼,以及20Cr} 40Cr} 40CrMnMo等合金結構鋼,重要的是上述材料的熱處理工藝和磨損后的修補方法。
純凈的氧化錯是白色固體,含有雜質時會顯現灰色或淡黃色。純氧化錯的相對分質量為123. 22,理論密度是5. 89 g/cm',熔點為27150C ,氧化錯有三種晶體形態:單斜、四方、立方晶相。常溫下氧化錯只以單斜相出現,加熱到1100℃左右轉變為四方