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。
至今發現的柳枝櫻有兩種生態型,即低地生態型和高地生態型(吳斌等,2007)a低地生態型喜歡溫暖潮濕的環境,宜于在低緯度地區種植,主要生長在沖積平原,植株比較高大,生長速度較快,多成叢生長;高地生態型則喜歡稍微干燥環境,生長在相對干燥的高地,莖稈較細,基部較寬,通常半甸甸生長。低地型柳枝櫻單個葉片的光合作用效率一般高于高地型柳枝櫻。
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試驗結果表明,不同原料的成型燃料具有不同的燃燒速率,但呈現相同的變化規律。即燃燒初期為引燃期,平均燃燒速率快,但總量不大。中期為過渡期,大量可燃氣體和固定碳要在這段燃燒,燃燒釋放熱量占總能量的}o%以上,諸多影響因素主要在這一段發生有效作用;后期為燃盡期,此時揮發性可燃氣所剩不多,燃燒速率較慢但比較平穩。這是因為燃燒初期主要是揮發分的燃燒,此時揮發分濃度較大,且基本上沒有灰殼的阻礙作用,因此燃燒速率較快。燃燒中期是揮發分和碳的混合燃燒。該階段揮發分連續析出,灰殼逐漸形成加厚,阻礙揮發分向外快速溢出,燃燒速率相對變慢,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的速率明顯受阻,降低了燃燒速率。在整個燃燒過程中,揮發分含量高的生物質燃速率衰減較快,灰分多的生物質灰層阻礙多于灰分少的生物質成型燃料,燃盡期的燃燒速率比較慢而平穩。
GCr15是一種合金含量較少、具有良好性能的高碳鉻軸承鋼。經過淬火加回火后具有高而均勻的硬度,其表面硬度可達到HRC56左右,碳氮共滲后表面硬度可達HRC61左右,具有良好的耐磨性、高的接觸疲勞性能。該鋼冷加工塑性中等,切削性能一般,焊接性能差,有回火脆性。
堿金屬無論作為氧化物、氫氧化物、有機金屬化合物都將與二氧化硅結合生成低熔點的共晶體。二氧化硅和堿金屬氧化物是生物質灰的主要組成成分。二氧化硅的熔點為7000C,當V L}%的氧化鉀和68%的二氧化硅混合時,混合物的熔點僅為7690C。該比例非常接近含有250 0一35腸堿金屬氧化物的生物質灰的成分。很顯然,生物質尤其是秸稈類燃料燃燒過程結渣主要受堿金屬和氯、硫元素的影響,堿金屬和氯、硫元素的含量越高,越易于形成低熔點的共晶體,越易發生聚團結渣,影響正常燃燒工況。
模塊失效的形式主要表現在兩個方面:一是?兹丝谔幃a生的嚴重磨損和應力集中導致開裂而報廢,如圖6. 7所示;二是保型段過度磨損而報廢。模塊的使用壽命不僅僅與選用的材料、加工工藝有關,還與生物質原料類型、燃料成型工藝參數、操作方法有密切關系,即使相同的模塊材料和相同的加工工藝,當上述條件不同時,模塊的使用壽命也相差很大,尤其是?兹丝谔幍哪p和開裂更為突出。