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發現,赤松在經過230~270℃低溫熱解預處理后,熱值由18.37MJ/kg升高至24.34MJ/kg,但赤松成型燃料的機械強度迅速降低。Wu等將棉桿和木屑在200~260℃下進行低溫熱解預處理試驗,發現預處理后成型生物質的表觀密度和抗壓強度比原料成型生物質分別降低了3.9%~16.7%和23.2%~61.0%。可見,隨著熱解溫度的升高和停留時間的增加,熱解生物質的能量密度不斷增加,而成型生物質的機械強度降低。
對于小容量的CFB鍋爐和潔凈能源生產來說,水果核是一種很有潛力的燃料。HǜseyinT等通過研究杏核、桃核等農業廢棄物與土耳其煤在CFBC里的混合燃燒情況后指出,杏核、桃核與煤在CFBC里混燒不僅可以保持較高的燃燒效率(93.5%~97%),而且可以實現鍋爐機組的大型化。他們同時還發現,為了維持較低的污染物排放量,果核與煤混合時存在著較小混合質量比(1∶4左右)。
西方發達地方研究廢棄木材作為CFB鍋爐的燃料已經很多年了。20世紀80年代末,美國就開發出大型燃燒廢木料的CFB鍋爐,分別安裝在Freson、Rocklin和Mecca。瑞典也是以林業廢棄物作為大型CFB鍋爐的重要燃料加以利用的,盡管這些燃料的含水率有時高達50%~60%,但鍋爐的熱效率仍可達到80%。丹麥為了減少二氧化碳的排放,采用奧斯龍公司的高倍率CFB鍋爐將干草(或木屑)與煤以6∶4的比例送入爐內燃燒,效果較好。目前世界上較大容量的燃燒生物質的循環流化床鍋爐就是F&W公司240MW的燒廢木材的CFB鍋爐,它的成功運行為燃燒林業廢棄物的CFB鍋爐的大型化奠定了良好的基礎。此外,德國、芬蘭、法國、意大利、土耳其和俄羅斯等地方也先后對CFB鍋爐燃燒廢木材進行了研究。PretoF通過試驗發現:以廢棄木材為燃料的CFB鍋爐運行情況較好,燃燒效率可以超過99%。在氣體排放方面,除了CO外,NOx、N2O、SO2、Furans等的排放都低于允許標準。HiltunenMA等發現燃燒產生的灰渣很少,細而均勻。但是,由于燃料里含有較多灰熔點低的鉀,灰比較容易在鍋爐里結垢。而且,燃料里還含有氯和堿性物質,這些物質都有很強的腐蝕作用。AmandLE等發現,燃燒產生的灰份里含有很多金屬(Hg、Cd、Cr、Cu、Mn和Zn等),但是它們的含量都在歐洲聯合會(EC)所規定的范圍之內。
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采用補給水泵定壓方式,供熱系統壓力較高時,采用好的水箱不能保證系統所需的壓力,此時,應當采用補給水泵定壓方式。這種定壓方式在蘇聯熱水鍋爐供熱系統中被普遍應用。補給水泵定壓有連續補水定壓和連續補水定壓兩種方式。此生物質鍋爐定壓方式的安裝由補給水箱,補給水泵,壓力調理器等組成。當系統運轉正常時,經過壓力調理器調理使補給水泵連續補水并使之與系統的走漏量相順應,從而維持系統壓力的穩定。
由于向日葵莖干在農業廢棄物中所占的比例較秸稈、稻殼等要小得多,所以它在CFB鍋爐里的燃燒特性還沒有得到太多的關注。HǜseyinT等通過實驗指出,向日葵莖干與煤在CFB燃燒裝置里的混燒是可行的。而且,當向日葵莖干與煤混合的質量比為1∶3時,污染物的排放量較小。生物質鍋爐的分類:臥式生物質鍋爐,立式生物質鍋爐。生物質燃氣導熱油爐,生物質蒸汽鍋爐,生物質熱水鍋爐,生物質導熱油爐。
蒸汽爆破處理壓力、穩壓時間對蘆葦纖維形態、潤濕性、化學成分以及灰分和硅含量的影響,發現隨著蒸汽爆破劇烈程度的增加,蘆葦中的纖維素含量增加,灰分和硅含量顯著降低,蘆葦纖維與脲醛樹脂膠合性能得到改善。對杉木樹皮進行了蒸汽爆破處理,發現預處理后的樹皮中纖維素分子鏈發生斷裂,分子內氫鍵受到一定程度的破壞,纖維素鏈的可移動性增加,有利于纖維素向無序結構變化。
民用生物質熱水鍋爐銷售價格研究了生物質中主要組分(半纖維素、纖維素和木質素)的低溫熱解特性,結果表明,半纖維素的主要熱解溫度在210~320℃,而纖維素和木質素的主要熱解溫度分別在310~390℃和200~550℃。玉米稈和甘草在250℃,停留時間為10、20和30min的條件下低溫熱解預處理后的特性,結果表明,隨著停留時間的延長,熱解生物質的能量密度增加了2%~19%,而質量和能量產率分別降低了3%~45%和1%~35%。