生物质燃烧方式有哪些
直接燃烧把生物质直接进行燃烧,生物质的直接燃烧的方式有炉灶燃烧、锅炉燃烧、垃圾焚烧。
1、炉灶燃烧一般适用于农村或山区的家庭用的炉子,炉灶投资最省,但是效率最低,燃烧效率在11-21%左右。
2、锅炉燃烧是生物质直接在锅炉内燃烧,锅炉燃烧适用于大规模的利用生物质,锅炉燃烧主要优点是效率高,并且可实现工业化生产。锅炉燃烧缺点是投资高,而且不适于分散的小规模利用,生物质必须相对比较集中才能采用本技术。
3、垃圾焚烧也是采用锅炉技术处理垃圾,但由于垃圾的热值低,腐蚀性强,所以它要求技术更高,投资更大,从能量利用的角度,它也必须规模较大规模才能比较合理。
生物质利用生物质燃烧机特点:
特点1、使用成本省钱:特点2、内胆特质坚固:特点3、特点4、燃料来源方便:特点5、绿色能源环保:特点6、自动化程度高;特点7、机体结构紧凑;特点8、适用行业广泛
巩义金阳光生物燃料成型设备,金亿机械,广西中得能源科技有限公司。
生物质颗粒机的将这些原料压制成生物质燃料颗粒不仅是物理形态上的变化,而伴随内部分子结合的改变,这才是核心的东西,不仅压缩了体积也增加了燃烧值。说白了就是颗粒机,这个是一个统称,一般就是利用木屑,秸秆,谷壳之类的东西。
它们的综合利用率,还可为工业生产、生物质能发电、餐馆旅店、居民生活提供环保、节能的新型环保燃料。
广西中得能源科技有限公司,是目前广西最大的生物质能源综合利用的公司,其产品有生物质颗粒机,生物质燃烧机、生物质气化炉等设备。
国内目前生物质颗粒机有几家比较有名,但是每家的设备特点是不一样的,没有哪家能够做到在各方面都有绝对的优势。
市场情况
主要的农业剩余物和大部分林业剩余物可作为生物质成型燃料的良好原料,具有很大的能源利用潜能。
在华中、华东、华南、华北和东北等地区生物质成型燃料市场发展情况较好;发展和提高生物质成型燃料技术及成型燃料燃烧技术,为成型燃料提供更多的激励和支持政策,建立更多成型燃料示范基地。
提高公众环保意识及限制煤的不合理利用等将有利于中国生物质成型燃料的发展,具有很大的市场前景 。
生物质燃烧机的燃烧过程通常可以分为三个阶段,即预热起燃阶段、挥发分燃烧阶段、炭燃烧阶段。生物质在振动炉排上的燃烧过程分为预热干燥区、燃烧区和燃尽区,根据各区的燃烧特点,各区需要的风量有差别,预热干燥区和燃尽区的风量少一些,燃烧区的风量要大一些。炉内良好燃烧的标志就是在炉内不结渣的前提下,尽可能接近完全燃烧,同时保证较快的燃烧速度,得到最高的燃烧效率。在各种可再生能源中,由于核能、大型水电具有潜在的生态环境风险,风能和地热等区域性资源制约,大力发展遭到限制和质疑,而生物质能却以遍在性、丰富性、可再生性等特点得到人们认可。生物质的独特性,不仅在于能贮存太阳能,还是一种可再生的碳源,可转化成常规的固态、液态和气态燃料,煤、石油、天然气等能源实质上也是由生物质能转变而来的。生物质是指利用大气、水、土地等通过光合作用而产生的各种有机体,即一切有生命的可以生长的有机物质通称为生物质。特点:可再生性。低污染性。广泛分布性。资源丰富。碳中性。
生物质燃烧机完全燃烧的条件:
(1)供应充足而有合适的空气量 如果过量空气系数过小,即空气量供应不足,会增大固体不完全燃烧热损失q4和可燃气体不完全燃烧热损失q3,使燃烧效率降低;如果过量空气系数过大,则会降低炉膛温度,增加不完全燃烧热损失。最佳的过量空气系数使q2+q3+q4之和为最小值。
(2)适当提高炉温根据阿累尼乌斯定律,燃烧反应速度与温度成指数关系。在保证炉膛不结渣的前提下,尽量提高炉膛温度。
(3)炉膛内良好的扰动和混合在着火和燃烧阶段,要保证空气和燃料的充分混合,在燃尽阶段,要加强扰动混合。
(4)燃料在炉排上和炉膛中有足够的停留时间
(5)保持合理的火焰前沿位置。火焰前沿应该位于高端炉排与中部炉排的之间区域,火焰在炉排上的充满度好。
生物质能的主要利用形式包括直接燃烧、热化学转换和生物化学转换等3种途径。
1、直接燃烧
当前改造热效率仅为10%左右的传统烧柴灶,推广效率可达20%-30%的节柴灶这种技术简单、易于推广、效益明显的节能措施,被国家列为农村新能源建设的重点任务之一。生物质的直接燃烧和固化成型技术的研究开发主要着重于专用燃烧设备的设计和生物质成型物的应用。
现已成功开发的成型技术按成型物形状主要分为大三类:以日本为代表开发的螺旋挤压生产棒状成型物技术,欧洲各国开发的活塞式挤压制的圆柱块状成型技术,以及美国开发研究的内压滚筒颗粒状成型技术和设备。
2、热化学转换
是指在一定的温度和条件下,使生物质气化、炭化、热解和催化液化,以生产气态燃料、液态燃料和化学物质的技术。
①生物质气化:生物质气化技术是将固体生物质置于气化炉内加热,同时通入空气、氧气或水蒸气,来产生品位较高的可燃气体。它的特点是气化率可达70%以上,热效率也可达85%。生物质气化生成的可燃气经过处理可用于合成、取暖、发电等不同用途,这对于生物质原料丰富的偏远山区意义十分重大,不仅能改变他们的生活质量,而且也能够提高用能效率,节约能源。
②生物质碳化
生物质颗粒碳化燃料是各种生物质经过干燥、转性、混料、成型、碳化等复杂过程连续生产出来的一种新型燃料,其与煤性质相同,是可供各种燃烧机、生物质锅炉、熔解炉、生物质发电等的高效、可再生、环保生物质燃料,此种燃料在国际认证为零污染燃料。
③生物质热解
通常是指在无氧或低氧环境下,生物质被加热升温引起分子分解产生焦炭、可冷凝液体和气体产物的过程,是生物质能的一种重要利用形式。
3、生物质化学转换
通过生物质的厌氧发酵制取甲烷,用热解法生成燃料气、生物油和生物炭,用生物质制造乙醇和甲醇燃料,包括有机物质-沼气转换和生物质-乙醇转换等。沼气转化是有机物质在厌氧环境中,通过微生物发酵产生一种以甲烷为主要成分的可燃性混合气体即沼气。乙醇转换是利用糖质、淀粉和纤维素等原料经发酵制成乙醇。生物制氢,生物质通过气化和微生物催化脱氢方法制氢。
一氧化碳分子是不饱和的亚稳态分子,在化学上就分解而言是稳定的。常温下,一氧化碳不与酸、碱等反应,但与空气混合能形成爆炸性混合物,遇明火、高温能引起燃烧、爆炸,属于易燃、易爆气体。因一氧化碳分子中碳元素的化合价是+2,能被氧化成+4价,具有还原性;且能被还原为低价态,具有氧化性。在一定条件下,一氧化碳和水蒸气等摩尔反应生成氢气和二氧化碳:CO + H2O → H2+ CO2。在工业装置中,早期的一氧化碳变换反应通常分两段进行,即高(中)温变换和低温变换。高(中)温变换用铁系作催化剂,典型水蒸汽和一氧化碳比为3左右,在温度为300~500℃、空速为2000~4000 h-1的条件下,高温变换炉出口一氧化碳含量为2%~5%;低温变换用高活性铜锌催化剂,在温度为180~280℃、空速为2000~4000 h-1的条件下,低温变换炉出口一氧化碳含量为0.2%~0.5%、二氧化碳(carbon dioxide),一种碳氧化合物,化学式为CO2,化学式量为44.0095、常温常压下是一种无色无味[2]或无色无嗅而其水溶液略有酸味的气体,也是一种常见的温室气体、还是空气的组分之一(占大气总体积的0.03%-0.04%[5])。在物理性质方面,二氧化碳的熔点为-56.6℃,沸点为-78.5℃,密度比空气密度大(标准条件下),溶于水。在化学性质方面,二氧化碳的化学性质不活泼,热稳定性很高(2000℃时仅有1.8%分解),不能燃烧,通常也不支持燃烧,属于酸性氧化物,具有酸性氧化物的通性,因与水反应生成的是碳酸,所以是碳酸的酸酐。
二氧化碳一般可由高温煅烧石灰石或由石灰石和稀盐酸反应制得,主要应用于冷藏易腐败的食品(固态)、作致冷剂(液态)、制造碳化软饮料(气态)和作均相反应的溶剂(超临界状态)等。
随着人们生活水平的不断上升,人们在生活上的关注点也逐渐被潜移默化。显而易见的是在日常家居生活中,人们更多倾向于日子舒适化、安逸化。尤其是聚集时尚、实用于一体的生物质壁炉,近些年来在家装中受到广大消费者的青睐。
生物质壁炉是以农林废弃物(如秸秆、锯末、甘蔗渣、稻糠等)进行冷态致密成型加工的生物质为燃料,利用生物质能的直接燃烧的一种节能、环保设备。因其美观、实用性强而被广大人们的喜爱。
一位民宿老板说:“民宿刚开始装修的时候,定的风格是温馨、简约偏向于轻奢一点的,然后一位认识的设计师朋友告诉我可以在房间内安装真火壁炉,这样会更有感觉一点。后来,对比了多家品牌后,最终选择安装永恒亿威的真火壁炉。安装过后,效果也确实不错,来店里住宿的客人们都非常喜欢,每次都拍照留念。现在,房间内的真火壁炉还成了我们民宿的一大亮点呢,给我们店带来了不少的客流量。”
永恒亿威一直以来专注于新型生物质颗粒壁炉、生物质颗粒机、生物质锅炉等一系列上下游产品,通过技术创新、布局生物质燃料全产业链,为亿万家庭提供更环保、健康、经济的采暖方式,营造舒适家居环境。
生物质资源在全球量最大,价格最经济,分布最广泛,而且生物质密度小(每吨为8—10立方米),制造成颗粒后,密度可达0.9—1.15吨/立方米,不仅大大缩小体积,更便于运输,并且造粒后避免日晒、风吹、雨淋、尤其是避免霉菌等腐烂菌的侵蚀,产品可大量出口创汇,所以将生物质制成生物质燃料市场前景十分广阔。
选择使用生物质燃烧机的企业除了燃烧机本身带来的节能环保,在用料上也是为了环境环保效益。生物质颗粒如何环保主要体现在以下几方面:
1、生物质颗粒代替煤等常规能源,能减少大气污染物的排放量,有效改善城乡空气环境质量。生物质颗粒中硫的含量不到煤炭的1/10,其替代煤燃烧能有效地减少大气中二氧化硫的排放量;由于生物质在燃烧过程中排出的CO2与其生长过程中光合作用中所吸收的一样多,所以从循环利用的角度看,生物质燃烧对空气的CO2的净排放为零。
2、燃烧后的固体废物可综合利用,灰分可以回收做钾肥,实现“秸秆—燃料—肥料”的有效循环。
3、合理处理废弃的农作物,降低对环境的影响:仅秸秆而言,我国每年农作物秸秆产重约为7.06亿千吨。若秸秆等废弃的农作物自然腐烂,将产生大量的甲烷,通常认为甲烷气体的温室效应是二氧化碳的21倍。将废弃的农作物做成燃料,既变废为宝,节约资源,又可减排温室气体,保护环境。
国家鼓励这样的环保企业发展,因为它很好滴实现了变废为宝、就地取材、就地生产,并具备节能、环保等多种功效特点。
目前我国还存在着生物质颗粒生产的工艺等问题制约着我国可持续经济的发展。对缓解我国能源紧张和环境污染具有重大意义,不管是生物质颗粒燃料或生物质燃烧机行业,在发展还是有很大空间的。
醇基燃烧机以甲醇燃料取自工业甲醇,是一种新型清洁燃料,可替代汽柴油用于各种锅炉,灶具等。经久耐用,省油,火力猛,燃烧无异味.比柴油省钱20%以上。甲醇燃烧机使用甲醇量为最小5公斤,最大50公斤,相当于燃烧机输出功率为最小50000大卡最大为400000大卡,实际输出与醇基燃料热值有关。应用于锅炉方面可烧蒸气和开水;如制衣厂、饮食行业等,该型号甲醇燃烧机只能使用在百特或凯利14型柴油燃烧机配套的蒸气锅炉或热水锅炉上,对于煤锅炉改装需专业人员进行。同时需更换柴油储存罐和供油管路。应用于喷粉烘干生产线,如果客户已经使用了百特或凯利14型柴油燃烧机,那么除用甲醇燃烧机更换柴油燃烧机外,还应更换柴油储存罐和管路。应用于锌、铝合金压铸行业,该机型可以替代百特或凯利14型柴油燃烧机熔化锌铝合金,同样,需要更换柴油储存罐和管路。应用于各种热能设备上,如筑路沥青加热导热炉、食品烤箱、空调机制热器、雪地清扫机、垃圾焚烧炉、热风发生炉等等。在使用中只要将柴油罐和输送管路改为耐甲醇腐蚀的储存罐和管路就行。