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。
環模式成型機根據環模成型孔的結構形狀不同,可以壓制成棒狀、塊狀和顆粒狀成型燃料。按照農業部《生物質固體成型燃料技術條件》crrY/T 1s}8-zoio>行業標準的規定,燃料直徑或橫截面最大尺寸大于25~的稱為棒狀或塊狀,小于25~的為顆粒狀。
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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;
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生物質成型燃料的灰熔點較低,燃燒過程容易結渣,影響燃燒效率及鍋爐出力,嚴重時會造成鍋爐停機。生物質成型燃料易于結渣的根本原因在于堿金屬元素能夠降低灰熔點,導致結渣。生物質中的鈣和鎂元素通常會提高灰熔點,鉀元素可以降低灰熔點,硅元素在燃燒過程中容易與鉀元素形成低熔點化合物。農作物秸稈中鈣元素含量較低,鉀元素和硅元素含量較高,因此農作物秸稈的灰熔點較低,燃燒溫度超過goo℃時即會引起聚團結渣,達到1000℃以上將會嚴重結渣。
在生物質成型過程中,物料粒徑對耐磨性的影響存在一個臨界尺寸。物料的粒徑在臨界尺寸以下時,磨損量隨物料粒徑的增大而按比例增加;但當物料粒徑超過臨界尺寸后,磨損量增加的幅度明顯降低。不同材料的磨損率不同,臨界尺寸不同。通常對于生物質成型設備的磨損,生物質物料粉碎粒徑越小,磨損量越小。
爐膛溫度的變化直接影響煙道氣中飛灰顆粒和受熱面的溫度,從而影響受熱面上沉積的形成。溫度對沉積的影響主要表現在三個方面,一是影響堿金屬的析出,溫度越高,堿金屬析出的量越大,且析出速度加快;二是形成爐膛高溫環境,使析出的堿金屬揮發分具有流動和熱遷移的動力;三是受熱面、沉積體上的熱化學反應必須有相應的溫度,溫度低形不成熔融體,薪結力小,形成的沉積強度小容易脫落。根據試驗,爐膛溫度低于600℃左右時,受熱面上的沉積呈現灰黑色,手感光滑,主要是未完全燃燒的炭黑融人了沉積體中;隨著爐膛溫度的升高,堿金屬從燃料中逸出,逸出的堿金屬凝結在飛灰上,從而降低了飛灰熔點,受熱面上的沉積變為銀灰色,表面呈玻璃狀,有燒結現象(趙青玲,2007)。與此同時,沉積中Si0:的含量也上升。
綜上所述,對于我國這樣一個幅員遼闊的農業大國而言,為每一種作物確定一個能被大家廣泛接受的草谷比是一件十分困難的事情,許多文獻對我國秸稈資源量的評估結果存在差異的主要原因就在于所用草谷比的不同。表3. 1歸納總結了一些重要文獻所給出的草谷比情況。