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大多數(shù)生物專業(yè)顆粒燃料顆粒形態(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顆粒燃料批發(fā)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(biāo)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。
目前,針對生物消光性能的專業(yè)顆粒燃料研究已經(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]等測顆粒燃料批發(fā)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。
煙風(fēng)系統(tǒng)?送風(fēng)系統(tǒng):鍋爐送專業(yè)顆粒燃料風(fēng)系統(tǒng)與燃燒器一體化布置,空氣經(jīng)鼓風(fēng)機通過燃燒器送至爐膛,來達到輸送專業(yè)顆粒燃料燃料及助燃的作用。引風(fēng)除塵系統(tǒng):在引風(fēng)機作用下,燃燒完成后產(chǎn)生的高溫?zé)煔饨?jīng)過在煙管中的對流換熱進入除塵器凈化,最后經(jīng)引風(fēng)機由煙囪排出。?5)?自控系統(tǒng)?控制系統(tǒng)采用高亮度、全中文顯示,以名牌PLC控制系統(tǒng)為中央控制單元;以人機對話方式與鍋爐用戶交換信息,實現(xiàn)BMF鍋爐全自動操作運行。木質(zhì)燃料應(yīng)用木質(zhì)燃料應(yīng)用前,一般以袋裝或料倉等形式進行儲藏,短期一般5~7d,長期一般在一個月以上。在儲藏期內(nèi),儲藏環(huán)境溫度、濕度的不同,可能對顆粒燃料的理化特性產(chǎn)生影響,影響其運輸和燃燒特性。其中,全水分變化會影響堆積密度和發(fā)熱量,機械耐久性表征在貯藏、運輸過程中的抗破碎能力,發(fā)熱量反映顆粒燃料可供熱能力。
根據(jù)瑞典的以及歐盟的生物質(zhì)顆粒顆粒燃料批發(fā)分類標(biāo)準(zhǔn),若以其中間分類值為例,則可以將生物質(zhì)顆粒大致上描述為以下特性專業(yè)顆粒燃料:生物質(zhì)顆粒的直徑一般為6~8毫米,長度為其直徑的4~5倍,破碎率小于1.5%~2.0%,干基含水量小于10%~15%,灰分含量小于1.5%,硫含量和氯含量均小于0.07%,氮含量小于0.5%。若使用添加劑,則應(yīng)為農(nóng)林產(chǎn)物,并且應(yīng)標(biāo)明使用的種類和數(shù)量。歐盟標(biāo)準(zhǔn)對生物質(zhì)顆粒的熱值沒有提出具體的數(shù)值,但要求銷售商應(yīng)予以標(biāo)注。瑞典標(biāo)準(zhǔn)要求生物質(zhì)顆粒的熱值一般應(yīng)在16.9兆焦上。1,生物質(zhì)顆粒燃料發(fā)熱量大,發(fā)熱量在3900~4800千卡/kg左右,經(jīng)炭化后的發(fā)熱量高達7000—8000千卡/kg。2,生物質(zhì)顆粒燃料純度高,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。3,生物質(zhì)顆粒燃料不含硫磷,不腐蝕鍋爐,可延長鍋爐的使用壽命,企業(yè)將受益匪淺。
隨著與日俱增的來自保護環(huán)顆粒燃料批發(fā)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,更專業(yè)顆粒燃料承擔(dān)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(biāo):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(jì)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(dāng)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。
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專注生物質(zhì)燃燒顆粒
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