由于生物質成型燃料結渣的主要原因是灰熔點較低,在高溫下易聚團結渣,因此可以通過供風與燃料量的配合調節,利用自動控制系統,讓燃燒在溫度狀態下維持穩定的溫度燃燒,保證不超過灰熔點溫度,便不會形成結渣。目前生物質鍋爐通常有采用水冷或空冷爐排的結構,結合自動控制系統來降低爐排的溫度,實現生物質成型燃料在低于灰熔點溫度下燃燒,控制結渣的生成。同樣是歐洲的生物質鍋爐技術,還有一些采用水冷爐排的設計方式。就是在爐排中間通人冷卻水,起到冷卻爐排的作用。典型水冷爐排代表是丹麥BWE公司的水冷振動爐排技術,實際應用案例比較多,中國的國能生物發電鍋爐就是采用該技術進行設計加工的,目前在中國已有近40座生物質電站采用了該技術,運行效果表明該設計可以有效避免爐排結渣。
石元春院士(2011)將中國邊際性土地分為兩類,一類是可以利用而目前尚未利用的土地資源,即后備土地資源;另一類是現有林地和農田中可用于種植能源植物的土地。2000^-2003年,國土資源部在新一輪國土資源大調查中進行了全國耕地后備資源調查,分年度完成了全國31個省(自治區、直轄市)耕地后備資源調查評價。調查和評價結果認為:中國可利用尚未利用的邊際性土地有8874萬hm2,其中集中連片、具有一定規模的耕地后備資源734. 4萬hm2。石元春院士研究認為這8874萬hm2中有5704萬hm}宜林地和2787萬hm}宜農土地。同時,在現有林地中有5883萬hm2能源林,在現有耕地中有2000萬hm}非糧地產田,這些資源加在一起總面積達16 374萬m2,比現有耕地13 004萬h時還多出了4200萬hrn2 0
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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
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形成沉積的受熱面都是由直徑大小不一的球狀晶粒組成,這些晶粒排列混亂,部分動能較大的晶粒逃離了原來的位置與其他晶粒聚集在一起,在受熱表面上形成一個凸面,而在原來的位置上形成了空位,猶如一個個洞穴,隨著溫度的升高,具有較大動能的晶粒在晶粒中的比例增加,洞穴的數量也隨之增多,受熱面的表面將更加凹凸不平。凹陷部分具有接納、保護沉積的作用,更易形成沉積。當高溫煙氣中飛灰顆粒遇到熾熱的受熱面時,大部分聚集在受熱面表面的凹陷處,形成沉積;落在凸面上灰粒,一部分在重力、氣流薪性剪切力及煙道中的飛灰顆粒的撞擊力的作用下脫落,重新回到高溫煙氣中。另外,在沉積初始形成時,由于受熱面表面上沉積的粒子少、壁面溫度較低,粒子表面的薪度不足以捕獲、豁住撞擊壁面的大顆粒,所以主要以小顆粒為主。隨著留在表面上的沉積越積增厚,薪性增加,當遇到高溫煙氣中大顆粒碰撞壁面或堿金屬硫酸鹽及氯化物凝結在壁面上時,二者就發生聚團現象,并逐步增大。
作者通過對玉米秸稈成型燃料燃燒研究發現,玉米秸稈成型燃料結渣率隨爐膛溫度的增高而增大,在溫度為800^900℃時結渣增加緩慢,在溫度達到900 ^1000℃時結渣現象明顯增加,在T'}1000℃以后結渣率逐漸增大?紤]到燃燒裝置運行安全性,作者研究認為,爐膛溫度過高較易形成爐排及換熱面結渣,生物質成型燃料燃燒設備的爐膛溫度在900℃以下時,結渣率較低。2)燃料粒徑及料層厚度過大形成結渣。研究發現,隨著生物質成型燃料粒徑的增大,結渣率逐漸增大。這是因為隨著粒徑的增大,燃料燃燒中心溫度升高,灰渣溫度達到灰熔點,因而易發生結渣。隨著燃料層厚度的增大,結渣率增大。主要由于隨著燃料層厚度的增大,燃燒層內氧化層與還原層的厚度增大,燃燒中心溫度增高達到灰熔點,形成結渣。
目前,降低沉積的有效方法主要有以下幾種。1)摻混添加劑以減少沉積物形成。通過添加劑降低秸稈燃燒過程中受熱面上的沉積物,就是將添加劑與秸稈混燒,生
我國是一個農業大國,有豐富的農業生物質資源,且資源總量大,但是資源的分布很不均勻。農業生物質資源量計算中,理論資源量一般不把畜禽糞便計算在內,因為圈養的畜禽都以糧和桔稈為主,在計算總的生物質資源量時,再計算糞便的干物質資源量就造成了重復計算。為了便于對秸稈的資源量進行分析和評價,而且考慮到對桔稈進行能量折算的方便性,本章在綜合分析文獻的基礎上,選取以干物質計的作物草谷比(表3. 4 )為分析和評價的依據。