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而且燃燒后好的生物質(zhì)燃料的灰還可以作為鉀肥直接使用,節(jié)省了開支。將生物質(zhì)的原料經(jīng)過粉碎,烘干,壓縮加工之生物質(zhì)燃料批發(fā)后形成,可供燃燒的生物質(zhì)體,有粒狀與棒狀的,主要是為了方便運輸節(jié)省運輸成本及便于燃燒控制如今來說,對于每一種生物質(zhì)顆粒燃料來說它的使用實際上就是一種再生的資源,自從有了這種生物質(zhì)顆粒燃料的再生資源之后,我們就可以得到更好的多方面的發(fā)展和應(yīng)用了,在很多時候,石油的使用和多方面的開采都會對我們的生活還有地球造成影響,那么對于生物質(zhì)顆粒燃料的使用就必然有所需求了。因此,在實際的生活中,生物質(zhì)顆粒燃料的使用是一種必須的存在。對于生物質(zhì)顆粒燃料如此得到廣泛的應(yīng)用還有一個重要的原因那就是,現(xiàn)如今,我們的物價在不斷的上漲,那么對于石油這種產(chǎn)品來說也會有所提高,生物質(zhì)顆粒燃料的出現(xiàn)就可以幫助我們解決,并且,正是由于石油的價格也相對于其他的物質(zhì)來說比較昂貴,因此,利用生物質(zhì)顆粒燃料代替了石油的資源作為燃料不僅僅是緩解我國能源緊張局勢,更是為了可以更好的提高我國對于資源上的綜合利用和綜合的有效的保證資源的平衡,是我們現(xiàn)如今能夠有效的保護現(xiàn)如今地球生態(tài)環(huán)境的一條有效捷徑。
生物質(zhì)顆粒熱值表及各種好的生物質(zhì)燃料燃料參考對比能源按其形態(tài)可分為:固體燃料、液體燃料、氣體燃料、按能源形式可分為化學能、水能、核能、電能、太陽能、生物質(zhì)能、風能、海洋能、和地熱能等。從對環(huán)境影響上分為清潔能源和非清潔能源,前者也可稱為“綠色環(huán)?!蹦茉?。按能源是否好的生物質(zhì)燃料可再生分為可再生能源和不可再生能源。按能源的開發(fā)利用形式可分為一次能源和二次能源。隨著中國經(jīng)濟的高速增長,以化石能源為主的能源消耗也急劇增加,對環(huán)境的壓力也越來越大。2003年,中國二氧化碳排放量達到8.23億噸,居世界第二位,二氧化硫排放量超過2000萬噸,居世界第一位,酸雨區(qū)己經(jīng)占到國土面積的30%以上。200-0年前后,中國二氧化碳排放量已經(jīng)超過美國躍居世界首位。中國二氧化碳排放量的70%、二氧化硫排放量的90%.氮氧化物排放量的2/3均來自燃煤。
生物質(zhì)燃料清好的生物質(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(yīng)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。
根據(jù)需要,本次設(shè)計采用了螺好的生物質(zhì)燃料旋輸送機、絞龍輸送機和提升機將物料輸送到相應(yīng)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。
測量了光通過好的生物質(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(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。對于生物顆粒的建模,大部分應(yīng)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(fù)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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