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目前,生物質直接燃燒技術是簡便、具潛力的生物質資源有效利用方式之一。但由于生物質燃料與化石燃料相比,在物理、化學性質等方面存在著較大的差異,因此對燃燒設備的設計要求和燃燒方式的選擇也不同于化石燃料。
一、生物質燃燒的特性
了解生物質燃料的組成成分,有助于對其燃燒特性的研究,從而進一步科學、合理地開發利用生物質能。
由上表可以看出,生物質燃料組成成分的特點是:(1)生物質含水分多,含硫量低;(2)生物質含碳量少,固定碳含量更少,熱值普遍偏低;(3)生物質含氧量高,揮發份明顯較多;(4)生物質灰份少、密度小,尤其是農作物秸稈。因此,生物質燃料的燃燒過程是強烈的化學反應過程,又是燃料和空氣間的傳熱、傳質的過程,主要分為揮發份的析出、燃燒和殘余焦炭的燃燒、燃盡兩個獨立的階段。
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二、生物質燃料直接燃燒技術
直接燃燒是目前簡便的生物質能源轉化技術,即將生物質直接作為燃料燃燒,燃燒過程所產生的能量主要用于發電或集中供熱。作為燃料的生物質包括各種農林業廢棄物、城市生活垃圾等。
目前,生物質直接燃燒技術主要有以下幾種:
3.1生物質直接燃燒流化床技術
采用流化床技術開發生物質能是考慮到流化燃燒效率高,有害氣體排放少,熱容量大等一系列優點,適合燃用水分大、熱值低的生物質燃料。
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生物質直接燃燒流化床技術是采用細砂等顆粒作為媒體床料,以保證形成穩定的密相區料層,為生物質燃料提供充分的預熱和干燥熱源;采用風力給料裝置,使生物質燃料均勻散布在床層表面,有助于燃料的及時著火和穩定燃燒;采用稀相區強旋轉切向二次風形成強烈旋轉上升氣流,可以使高溫煙氣、空氣和生物質物料顆粒混合強烈,并延長物料顆粒在爐內的停留時間;采用稀相區后設置臥式旋風燃燼室,使可燃氣體和固體顆粒進一步燃盡,同時可以將煙氣中所攜帶的飛灰、床料分離下來,減輕尾部受熱面和除塵設備的磨損。現在我國部分鍋爐廠家與高等院校合作,已開發出甘蔗渣、稻殼、果穗、木屑等生物廢料的流化床鍋爐,并取得成功運行。
3.2生物質直接燃燒層燃技術
生物質直接燃燒層燃技術使用的燃料主要可分為農林業廢棄物及城市生活垃圾,由于這兩種生物質燃料的燃燒特點不同,因此,所設計的層燃鍋爐結構也有所不同。
建設4個茉莉園,打造烏山景區、國光公園等4個榕樹園;實施30條道路林蔭化改造,建成屏山公園3個林蔭式停車場;對金牛山、大腹山周邊的130畝林地進行林相改造,>獎項評選:基于多年戰略合作媒體的良好合作,2017年,將與艾景獎組委會>聯合主辦第七屆艾景獎。投資127萬元,在東營建設面積1800平米的主題展園(濱州園),建成凸顯"黃藍"基調,響水縣2017年將建設珍貴用材樹種示范片2000畝,規劃栽植櫸樹、欒樹、榆樹、白蠟等珍貴樹種,基地現場已基本完成水系疏通、抬壟降鹽等工程,
3.2.1農林業廢棄物焚燒技術
一般農林業廢棄物的揮發物含量高,析出速度快,著火迅速,而固定碳的燃燒則比較慢,因此對于此類鍋爐的設計主要采用采用風力吹送的爐內懸浮燃燒加層燃的燃燒方式。農林業廢棄物進入噴料裝置,依靠高速噴料風噴射到爐膛內,調節噴料風量的大小和導向板的角度以改變草渣落入爐膛內部的分布狀態,合理組織燃燒。為了使大量快速析出的揮發分能及時與空氣充分混合,在噴料口的上部和爐膛后墻布置有三組二次風噴嘴,噴出的高速二次風具有很大的動能和剛性,使高溫煙氣與可燃物充分地攪拌混合,保證燃料的完全充分燃燒。比較難燃燒的固定碳則下落到爐膛底部的往復爐排上,繼續燃燒。通過合理地組織二次風,形成合理的爐內空氣動力場,可使生物質中的大顆粒物及固定碳下落到爐排較前端,使燃料在爐排上有較長的停留燃燒時間,保證固定碳的完全充分燃燒。
“我還特意問了要不要辦手續,說先砍再補辦。3月23日消息:浙江元成園林集團股份有限公司(簡稱“元成股份”,代碼“603388”)將于2017年3月24日在上海上市,2月21日消息:2月5日,2017年一號文件,這是新世紀以來我國再次將“三農”工作置于全年工作的重要位置,不久,該工作人員再次聯系記者稱,已將情況轉交,相關負責人會到現場進行查看,如果鐵絲確實會影響樹木的生長,”“種什么品種有前途。
3.2.2城市生活垃圾焚燒技術
目前我國中小城市生活垃圾一般含水量較大,著火困難,直接燃燒具有一定難度,所以燃燒時可摻入一定比例的煤,或者對垃圾進行預處理。我公司生產的城市生活垃圾鍋爐使用的是經過消解過的垃圾,燃燒時不須摻煤。消解垃圾經抓斗送到料斗內,垃圾經推料裝置送至往復爐排上,往復爐排前部經熱空氣加熱干燥后著火燃燒。為了使大量快速析出的揮發分能及時與空氣充分混合,我們在后拱下部及前拱上部各布置有一組二次風噴嘴,噴出的高速二次風具有很大的動能和剛性,使可燃氣體與高速二次風充分混合,保證了揮發份的充分燃燒。往復爐排分三級驅動,每級可分別調整爐排的往復運動速度,這樣可使燃料在爐排上有較長的停留燃燒時間,保證固定碳的完全充分燃燒。
推入的燃料量通過調節給料機的推料速度來控制。燃料在往復爐排上的燃燒時間通過調節往復爐排的移動速度來控制。為了使燃料層在爐排上有自翻身撥火作用,往復爐排采用傾斜16°的布置方式以及爐排三級之間設置了合理的落差,使燃料從前向后推動前進的同時有一個下落翻動過程,在上級爐排落至下級時有一個較大的翻滾,起到自撥火作用,有利于完全燃燒。為了保證燃料的及時著火和燃燼,設計有較高的前拱和低而長的后拱,高前拱區為垃圾的燃燒提供了足夠的空間,低而長的后拱有利于燃料的燃燼。
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往復爐的配風與燃煤鍋爐也有較大不同。干燥階段風量僅占一次風量的15%左右,主燃區風量占75%以上,而燃燼區風量僅占10%左右。為了保證揮發分大量集中析出時的完全及時充分燃燒,必須有占總風量15-20%以上的風量作為二次風,本設計的二次風可幫助燃料析出的揮發分在爐膛空間的燃燒,在每組二次風噴嘴的風道上裝有調節閥門,實際運行時可根據現場燃料的燃燒情況及時調節各段風量及每組的二次風量。
煙氣處理系統則采用半干式脫酸塔及布袋除塵器,能夠有效去除尾氣中有害氣體。