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大多數(shù)生物好的生物質(zhì)壓塊燃料顆粒形態(tài)復(fù)雜多樣,比如球狀、桿狀、鏈狀、絲狀以及絮狀等,有的還有復(fù)合結(jié)構(gòu)。球形粒子將不能逼真生物質(zhì)壓塊燃料廠家地表征這些生物顆粒,生物顆粒結(jié)構(gòu)必將對其消光性能產(chǎn)生較大影響。為研究多態(tài)生物顆粒對目標探測等電磁設(shè)備的影響,將制備出的絮狀生物顆粒等效為子彈玫瑰花型粒子,構(gòu)建不同分枝數(shù)目和分枝長度的生物顆粒,采用離散偶極子近似法計算生物顆粒消光效率因子。結(jié)果表明:生物顆粒結(jié)構(gòu)對寬波段消光性能存在較大影響。遠紅外波段,生物顆粒消光性能與分枝數(shù)目和分枝長度成正相關(guān);毫米波段,生物顆粒消光性能與顆粒分枝長度成正相關(guān),與分枝數(shù)目關(guān)系很小。
開發(fā)生物質(zhì)的能源化好的生物質(zhì)壓塊燃料利用對農(nóng)村而言,具有特殊的意義改革開放三十年業(yè),我國在經(jīng)濟得到高速發(fā)展的同時,人生物質(zhì)壓塊燃料廠家們越來越關(guān)注社會的科學(xué)發(fā)展,可持續(xù)發(fā)展,以及如何節(jié)約能源、保護生態(tài)環(huán)境。國家科技部已連續(xù)三個國家五年計劃中將生物質(zhì)能技術(shù)的研究與應(yīng)用,列為重點研究項目,涌現(xiàn)出一大批優(yōu)秀的科研成果和成功的應(yīng)用范例,己形成包括國內(nèi)著名科研所和大專院校在內(nèi)的高水平研究隊伍,引進了國外技術(shù)和機型,經(jīng)消化、吸收、研制成功了各種類型的成型燃料,項目在人員、技術(shù)和國家政策等方面得到了強力支持,為項目發(fā)展提供了依據(jù)。長期以來,秸稈是我國農(nóng)村居民主要生活燃料、大牲畜飼料和有機肥料,少部分作為工業(yè)原料和食用菌基料。
隨著與日俱增的來自保護環(huán)生物質(zhì)壓塊燃料廠家境的壓力,實行節(jié)能減排、提倡低碳生活勢在必行。中國作為能耗大國,更好的生物質(zhì)壓塊燃料承擔著舉足輕重的作用。2011年3月8日,中國公布今年工業(yè)節(jié)能減排的約束性指標:中國單位工業(yè)增加值能耗、二氧化碳排放量要比2010年分別降低4%.4%以上。在上述國際能源形式的大背景下,生物質(zhì)能源正以迅猛之勢飛速發(fā)展。生物質(zhì)能是由植物的光合作用固定于地球上的太陽能,最有可能成為21世紀主要的新能源之一。據(jù)統(tǒng)計,植物每年貯存的能量約相當于世界主要燃料消耗的10倍;而作為能源的利用量還不到其總量的1%。通過生物質(zhì)能轉(zhuǎn)換技術(shù)可以高效的利用生物質(zhì)能源,代替化石能源,從而減少對礦物能源的依賴,減輕能源消費給環(huán)境造成的污染。
目前,針對生物消光性能的好的生物質(zhì)壓塊燃料研究已經(jīng)取得了一些成果,采用不同的粒子散射計算方法得到了生物細胞的消光特性。K.P.Gurton[11]等測生物質(zhì)壓塊燃料廠家量了光通過霧化枯草芽孢桿菌溶液的透過率,分析了其紅外消光性能。Rebekah Drezek等利用有限時域差分法,計算了生物細胞寬波段光散射特性。Maxim Kalashnikov等[13]通過實驗得到了生物細胞光散射圖,研究了細胞體和細胞器對后向散射的影響。W Wu等[14]使用電子顯微鏡計算了生物樣品的光學(xué)特性。李樂等[15]計算了黑曲霉孢子的復(fù)折射率,求出了黑曲霉孢子紅外波段的質(zhì)量消光系數(shù)。上述研究只分析了生物顆粒在可見光和紅外波段的消光性能,均未考慮在毫米波段的消光性能,然而大量探測設(shè)備工作于毫米波段。
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專注生物質(zhì)燃燒顆粒
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