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根據《中國統計年鑒2010發布的作物產量,以表3. 4的草谷比,對我國2009年的秸稈資源量進行計算,同時,考慮到秸稈草谷比地區間的差異,本章又根據謝光輝(2011a; b總結出了按地區取值的草谷比(表3. 5),并以此為依據重新計算了我國2009年秸稈分地區產量和總產量,兩種草谷比取值條件下的計算結果。量分別為}. o4s億t和}. ms億t,兩種計算方法僅相差了680萬t。由于本計算采用的谷草比均是以秸稈干物質計,所以,本計算所得秸稈量亦為干秸稈量,如果按秸稈含水率15%計算,則相當于秸稈總資源量分別為8. 29億t和8. 3?億f。這兩個值與農業部科技教育司《全國農作物秸稈資源調查與評價報告》公布的2009年的總的秸稈資源量8. 20億t(含水率1500)基本一致,同時與畢于運計算得出的2005年的秸稈資源總量為8. 418億t也比較接近。
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低SO2排放;
粉塵排放達標;減少NOx的生成
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生物質成型設備的快速磨損問題是其推廣過程遇到的一個重要問題,不同類型的成型設備,磨損部位不一樣,使用材料不一樣,其磨損情況也不一樣。
沖桿和主油缸活塞桿可通過法蘭聯結,并隨活塞一起作往復移動(李保謙等,1997)。其結構與作用與機械活塞式成型機的沖壓原理相同。成型時基本上也是沖桿頭部端面與原料接觸,機械磨損很小,沖桿的材料選用45號優質碳素鋼制造,并進行調質處理。
一體式復合拱以及四級燃燒室加大了燃燒空間,是保證揮發分充分燃燒的關鍵部件,同時也對減少沉積、沉降灰粒起著重要的作用。以上實例僅僅是我國該行業優秀設備的一部分,還有諸如吉林華光公司生產的顆粒燃料氣化鍋爐等,都針對生物質成型燃料進行了專門設計,并開始推廣應用?梢钥闯,根據生物質成型燃料特點設計的生物質成型燃料采暖設備,都具備多級匹配供風、多室分相燃燒的模塊,并且都采用燃燒過程進行降塵除灰,依靠爐排及爐膛結構設計及優化燃燒工況來減少結渣與腐蝕程度。
圖是反燒蓄式熱鍋爐結構示意圖,其原理與雙層爐排反燒結構相同,燃料由接觸爐排的底層開始小部分燃燒并熱解,上層燃料依次靠重力下沉至爐排,經熱解后析出可燃氣穿過爐排在二次燃燒區燃燒。圖7. 15所示的雙層爐排結構也有利于避免結渣形成。研究發現,生物質原料灰熔點低的主要因素是灰的成分中含有大量堿金屬氧化物造成的,為了減少結渣,通過混合一些易于與堿金屬氧化物反應并把堿金屬固定下來的添加劑,可以起到減少和避免結渣的作用。