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顆粒物質(zhì)量的測專業(yè)生物質(zhì)燃料定采用稱重法.將取樣袋中的樣氣利用真空泵過濾到PALLFLEX公司生產(chǎn)的聚四氟乙烯濾膜上,采樣前、后使用電子微量天平(Sartorius ME 5-F)分別稱重.以濾膜質(zhì)量之差作為微粒(particle matter,PM)的質(zhì)量.稱重之生物質(zhì)燃料批發(fā)后立即進行索氏萃取[12],去除顆粒物中的可溶性有機物(soluble organic fraction,SOF);萃取后與取樣前濾膜質(zhì)量差近似為干碳煙(soot)的質(zhì)量[13].生物質(zhì)顆粒用途:1)大型養(yǎng)殖場牲畜的飼料,便于貯存、運輸;2)民用取暖和生活用能,干凈、無污染,便于貯存、運輸;3)工業(yè)鍋爐和窯爐燃料,替代燃煤和燃氣,解決環(huán)境污染;4)可做為氣化發(fā)電、火力發(fā)電的燃料,解決小火電廠關(guān)停問題。三、意義:我國是能耗大國,調(diào)整能源結(jié)構(gòu),利用生物質(zhì)能是必然選擇。生物質(zhì)經(jīng)過壓縮成型后,其體積大幅減小從而更便于運輸、貯存和使用,解決了生物質(zhì)大規(guī)模利用的關(guān)鍵難題,因此該技術(shù)及設(shè)備非常適合于生物質(zhì)發(fā)電、工業(yè)鍋爐的清潔能源改造、農(nóng)村新型炊事燃料。
根據(jù)需要,本次設(shè)計采用了螺專業(yè)生物質(zhì)燃料旋輸送機、絞龍輸送機和提升機將物料輸送到相應的設(shè)備。制粒成型:生物生物質(zhì)燃料批發(fā)質(zhì)顆粒燃料成型機為生產(chǎn)線關(guān)鍵設(shè)備,本系統(tǒng)采用經(jīng)農(nóng)業(yè)部鑒定的485型生物質(zhì)顆粒燃料制粒機,功率%kW,產(chǎn)量可達1.5噸/小時。該設(shè)備可以適用鋸末、玉米秸稈、豆秸、棉秸和花生殼等不同原料,設(shè)備運行穩(wěn)定。加工而成的木質(zhì)顆粒燃料密度可以達到1.0-1.3吻立方米。本系統(tǒng)配置3臺制粒機,其中2臺使用,一臺備用。冷卻:出料生物質(zhì)時顆粒燃料溫度高達80-90 0C,結(jié)構(gòu)較為松弛,容易破碎,須經(jīng)過逆流式冷卻系統(tǒng),冷卻至常溫后方可裝袋入庫或經(jīng)皮帶輸送機和提升機送入筒倉。
生物質(zhì)燃料清專業(yè)生物質(zhì)燃料潔衛(wèi)生,投料方便,減少工人的勞動強度,極大地改善了勞動環(huán)境,企業(yè)將減少用于勞動力方生物質(zhì)燃料批發(fā)面的成本。優(yōu)勢七:生物質(zhì)燃料是大自然恩賜于我們的可再生的能源,它是響應中央號召,創(chuàng)造節(jié)約性社會,工業(yè)反哺農(nóng)業(yè)的急先鋒。優(yōu)勢八:生物質(zhì)燃料純度高,不含其他不產(chǎn)生熱量的雜物,其含炭量75—85%,灰份3—6%,含水量1—3%,絕對不含煤矸石,石頭等不發(fā)熱反而耗熱的雜質(zhì),將直接為企業(yè)降低成本。以上是生物質(zhì)燃料與煤對比的八點優(yōu)勢,當然優(yōu)勢還有很多,生物質(zhì)燃料是一種新型清潔燃料,對環(huán)境污染相去甚少。
生物質(zhì)能的技專業(yè)生物質(zhì)燃料術(shù)進一步改進,有望成為成本最低的能源之一,而且比核能、煤炭安全得多。初步測算,三峽工程總生物質(zhì)燃料批發(fā)投資約1800億元人民幣,2009年完成后,年發(fā)電860億千瓦時,相當于一個大慶的能源當量,而同當量的發(fā)展生物質(zhì)能只需不到50%的投資就能創(chuàng)造一個綠色大慶。生物質(zhì)燃料的環(huán)保型是有目共睹的,也是為何成為消費者所青睞的環(huán)保材料的原因之所在。生物質(zhì)燃料其中包括秸稈,棉柴,稻殼,木屑等各種農(nóng)林廢棄物原料,雖說也會產(chǎn)生焦油,硫化氫,氧化氮等物質(zhì),但由于現(xiàn)代的技術(shù)水平已相對來說比較成熟,生物質(zhì)燃料顆粒能源所以其有害物質(zhì)的排放量明顯要小于國家的標準隨著新能源的提倡,生物質(zhì)燃料隨之孕育而出,生物質(zhì)燃料是將農(nóng)林廢物作為原材料,經(jīng)過粉碎、混合、擠壓、烘干等工藝,制成各種成型(如塊狀、顆粒狀等)的,可直接燃燒的一種新型清潔燃料。
測量了光通過專業(yè)生物質(zhì)燃料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,計算了生物質(zhì)燃料批發(fā)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特性。李樂等[15]計算了黑曲霉孢子的復折射率,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。對于生物顆粒的建模,大部分應用于細胞,并將其等效為理想化的、對稱的、均勻分布的球形、橢球形粒子或由球形粒子組成的復雜結(jié)構(gòu)來處理,而未將生物顆粒的形狀多樣性突顯出來。
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專注生物質(zhì)燃燒顆粒
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