木质素就能够开始软化,具有一定的粘度。在200~300℃呈熔融状,粘度高。
2.2稻壳颗粒物理结合分析
从物理结合方面来分析。微观上,由于原料水稻壳的外表面覆盖着一层硅质,这层硅质具有---的硬度,特殊的排列方式方法和立体空间结构。从而使得在压缩成型过程中,两片水稻壳相接触时,很难紧密靠近形成分子间的作用力,而且由于硅及其无机化合物是不具有极性的稳定物质,所以水稻壳之问也就不具有静电(是一种处于静止状态的电荷)吸附力。因此,水稻壳之间的结合程度就不如锯木屑那样紧密。宏观上,出售生物质颗粒,由于本研究采用的水稻壳在脱粒后未经过粉碎,还保持着水稻壳的原有形态,它的直径较大,一般在4~7
mm之间,而且呈片状;它很难形成木质原料之间那样的紧密填充结合。从图2中可以看出,水稻壳生物质颗粒中的水稻壳原料之间,片与片错落有致的层叠在一起。
从图3中可以观察出水稻壳原料之间明显的分层现象。这表明在水稻壳原料的压缩成型过程中,原料之间产生的主要是 ;搭桥 ; ;桥接 ;结合,英文称为solid bridge。它的形成方式是,体积较大或有一定长度的原料物质之间互相搭头,并层层叠搭。
本研究中采用的水稻壳原料呈片状,因此我们将它的这种结合称为 ;片搭 ;或 ;叠片
;。由于较硬的硅质层的存在,使得水稻壳的塑性极差,在压缩过程中很难发生变形来实现原料之间的紧---触,原料之间存在较大空隙,因此在 ;片搭
;的结合方式下(见图4),原料之间的摩擦力有限;机械阻力方面,也只有垂直于水稻壳方向的剪切、弯曲阻力较好,而平行于水稻壳的机械阻力就比较差。与木质生物质颗粒相比较,水稻壳颗粒很容易出现断层现象,颗粒产品容易折断。此外水稻壳属于硬质短纤维生物质材料(material),生物质颗粒出售,与木材相比纤维长度较短;在压缩成型过程中,不会出现木质原料那样的纤维缠绕式的结合。
木颗粒能源拥有---的发展潜力
生物质动力拥有宏大的开展潜力。据目前总量来讲,生物质动力曾经成------大动力和数一数二的可再生动力,排位仅次于煤炭、石油和自然气。开展生物质动力,造福我国不计其数农民。生物质产业的原料消费一头在农业和乡村,加工与市场一头在工业和城市,是“构建新型工农、城乡关系”的---“纽带”和“抓手”。在我国生物质工程衰亡之初,者们就提出了“不争粮、不争地、不争糖(油)、不争利”的总思绪;并详细提出充沛开发应用我国的秸秆资源,可发生相当于6座三峡发电站的生物质电厂,并促进农民每年增收800亿—1000亿元;应用非粮低质边沿性土地种植甜高粱和薯类,每年可消费1亿吨燃料---(相当于2010年全国石油消费量的1/4),并促进农民增收1000亿至1500亿元;开发畜禽粪便和高浓度无机废水等无机废弃物,每年可消费900亿立方米的生物自然气(相当于2010年全国自然气消费量),并促进农民增收1000亿元等。在将来5—10年内,生物质动力在我国---开展中,不只将完成“固、液、气生物质绿色动力”局部替代“煤、油、气化石动力”,而且必将在完成可继续开展等方面发扬---作用。
古代生物质动力就是以植物、动物、微生物及其排泄物或废弃物等无机物---原料,经过古代工艺和技术消费出来的油、气、电和固体动力商品。其特点是资源---、可再生、清洁、---零净排放、贮存和运输便当;并且与“三农”关系严密,在我国开展生物质动力的意义尤其特殊。
生物燃料浅谈生物燃料种类有哪些?是不是都的?
说到这个,除了生物质燃气、生物质柴油,其实国内应用成熟却是生物质固体成型燃料,也就是我们经常说的生物质颗粒和压块两大类燃料。那么就由生物燃料浅谈生物燃料种类有哪些?是不是都的?
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生物质颗粒燃料和压块燃料都属于生物质燃料,具体有生物质松木颗粒,杂木颗粒,樟子松颗粒,花生壳颗粒,稻壳颗粒等颗粒燃料和花生壳压块、秸秆压块,树皮压块,锯末压块等压块燃料。
这些都是我们近几年应用比较成熟和范围比较广泛的高清洁生物质燃料,木屑生物质颗粒,在工业锅炉、民用锅炉、供暖锅炉等3大领域都有应用。关于这个生物质燃料燃料的特点优势,请见下图
生物质颗粒燃料和压块燃料具有节能、成本低,热值高,利于燃烧和便于运输等4大类优势,上饶生物质颗粒,属于变废为宝、利国利民的燃料,社会效益、效益、经济效益明显,值得推广。
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