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每个产品质量都有衡量指标,生物质颗粒燃料也有抗破碎性、抗变形性、抗渗性、抗吸湿性等指标。1、耐久性。生物质成型燃料的耐久性影响生物质成型燃料的包装、运输和贮存性能。目前,生物质成型燃料的抗渗性能测试和评价还没有统一的标准。通过抽样试验确定生物质成型燃料的耐久性是否满足包装、运输和贮存的要求。2、抗断裂性。跌落破碎阻力主要反映生物质成型燃料在搬运过程中承受一定跌落和滚动碰撞的能力,反映了生物质成型燃料在实际条件下的运输要求。生物质成型燃料在运输或移动过程中,会因其下降而损失一定的重量。型煤燃料下落后的剩余质量百分比(即总质量与损失之差除以总质量)反映了产品的抗破碎性大小。3、变形阻力。变形抗力主要反映了生物质成型燃料的抗外压能力,决定了生物质成型燃料的使用和堆放要求。生物质成型燃料在堆放时,必须承受一定的压力,其承载能力反映了生物质成型燃料的变形能力。指出了生物质成型燃料试样在连续加载下的变形破裂压力。每个样品记录5次,得到zui大值。4、抗渗透性和抗吸湿性。生物质颗粒的抗渗性和抗湿性分别反映了生物质型煤燃料的透水性和对空气中水分的吸收能力,其增重百分比反映了生物质颗粒的抗湿性。测定了生物质成型燃料的贮存性能。




春夏二季多雨,有时会出现持续的梅雨天气,空气湿度会变大。存放生物质颗粒燃料的仓库不仅要防止漏水,还要注意通风除湿工作。如果空气中的水分大于松树粒子燃料中的水分,生物质粒子就会吸收空气中的水分,不完全燃烧生物质粒子燃料,减少热值,长时间吸收水分,颗粒燃料就会松散变形,因此防潮工作也是雨季的重要工作。生物质颗粒具有累积密度低、能量密度低、运输、储存使用空间大、成本高的特点,严重限制了生物质的大规模应用。生物质经过缜密的成型,不仅可以用燃料代替煤炭直接燃烧,还可以通过干馏碳化、液化、气化等深入利用,解决经济性和实用性问题,实现生物质颗粒的规模化应用。生物质颗粒燃料的主要原料是生物质(秸秆)和煤。农作物秸秆是地球上丰富的生物量再生资源。其中,秸秆除用作肥料、饲料、燃料、食用菌原料、种植、造纸等工业原料外,报废和焚烧量约为2.15亿吨,达到31.占31%。废弃的秸秆就像耕地、淡水、化肥和其他农业投入物等资源的浪费,不利于农业资源的节约和回收利用。秸秆回收过程中排放的C02与秸秆再生时吸收的C02实现碳平衡,起到C02零排放的作用,对缓解和终解决温室效应问题具有潜在的贡献价值生物质颗粒燃料产业前景。




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