颗粒燃料防潮和干燥
颗粒化对生物质能源来说是一种的"打包"方法。生物质颗粒燃料既便于运输和储存之外,又在其燃烧中更加有效持久,它对生物质裂解和气化研究是一个理想的进料方式,但是存在的不足是受潮膨胀变散。因此,影响了该技术的发展。
生物质颗粒燃料的防潮有几个重要的环节,一个是生产环节,一个是存放环节。
生物质颗粒燃料的干燥:
生产颗粒燃料的材料很多都是直接都是从地里直接运到生产车间。特别是秸秆类的,在正式加工成颗粒燃料之前对秸秆进行彻底干燥一下。
生物质颗粒燃料的防潮:
根据调查,收集到的枯秆等生物质燃料没有采取干燥措施,多采取自然风干法进行储存。在气沮较低或湿度较大的阴雨天采取此储存方法.燃料含水量很难降低到理想值;在燃料收购旺季,大盆的生物质燃料被堆放在露天嫩、燃料堆场,即使在收购时生物质燃料含水率较低,但由于长期受风吹雨淋,其含水率也很难保证在理想值;在嫩料供应紧张时,嫩料库存少,刚收集的嫩料不论含水盘多少,均没有进行干燥处理.就被送到锅炉燃烧。
因此,采取干燥措施降低燃料的含水率,成了生物质能发电厂的大事。
生物质颗粒燃料混烧、气化发电技术
“生物质颗粒燃料直燃发电技术”这篇文章分析说明了生物质颗粒燃料直接燃烧用于发电技术,而电厂用生物质颗粒燃料作为燃料的时候还有混烧和气化的方式。接下来,吉盛新能源就给大家再来分析生物质颗粒燃料混烧、气化的发电技术。
生物质颗粒燃料混烧发电技术
生物质是可再生资源中与煤的理化特性最为接近的一种,因此利用生物质颗粒燃料与煤进行混烧发电是合理利用生物质资源、减少煤燃烧带来污染的有机结合。生物质颗粒燃料的掺混比例理论上可达到80%,且生物质与煤混合燃烧发电既解决了常规能源的不可再生及短缺问题,又克服了生物质资源季节性变化导致电厂运行不稳定的难题。生物质和煤混合燃烧发电技术经济性较好,规模灵活,可充分利用燃煤电厂的原有设施和系统;根据生物质资源的丰富程度,调整混烧生物质的比例,减少原料供应风险,保证电厂顺利运行,具有较好的发展前景。该技术可用于电厂、工业锅炉等各种利用循环流化床锅炉的行业,与低热值的煤混烧时一,锅炉的热利用率与烧煤相比,热利用率可提高10%左右,SO2的排放量减少50%以上,氮的氧化物的排放量减少30%以上。
生物质颗粒燃料气化发电技术
针对生物质秸秆等就地燃烧带来的环境污染问题以及生物质成型发电和混烧发电过程中存在的结焦问题,研发技术灵活、环保洁净和经济实用的生物