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地理环境的多样性,使不同地区的植物都有其特殊的环境适应性,这给生物质燃料供给提供了广阔前景。根据当地的气候和环境,包括多年生草类等有利于生态和环保的植物应被充分利用,使其成为生物质燃料的后备军。能源生物研究院是加州大学伯克利分校、伊利诺斯大学和劳伦斯·伯克利实验室的一个合作研究机构,这里的生物能源专家设立了一项"木质纤维素生物燃料的原料供给"专项研究,对世界各地的生态环境和植物类型进行了分析,探讨了在现有技术条件下,用植物或农作物中不能吃的部分生产高效生物颗粒燃料的可持续性。比如美国中西部、东部和北部旱地的芒草;巴西和其他热带地区的甘蔗,这在美国东南部地区也有;半干旱地区如墨西哥、美国西南部的龙舌兰及其他各种来源的木本生植物。



可再生资源中,河津生物质颗粒燃料是惟一能够存储与运送的电力能源,这给其生产加工变换与持续应用产生必须的便捷。河津生物颗粒燃料能蕴藏量极大,并且是能再生的电力能源。要是有光照,绿植的植物光合作用就不容易终止,生物颗粒燃料能也就终究不容易匮乏。与矿物质电力能源对比,生物颗粒燃料在燃用全过程中对空气污染小。河津生物颗粒燃料蒸发多组分高,碳特异性高,易燃性。将生物颗粒燃料转化成气体燃料很容易保持。生物颗粒燃料点燃后灰分少,而且不容易粘结,可简化除灰机器设备。大多的类别都是木薯淀粉和木质纤维素化学物质。来源大概有以下:农业废料,农作物秸杆;薪柴、枝权柴和柴草;农业和林业生产加工废料、木渣、锯木屑和果核;人和动物排泄物生活有机化学废弃物等;工业生产有机化学废料、有机化学污水和废料等;电力能源绿色植物,包含全部可做为电力能源用的粮食作物、树木和水生花卉资源等。


生物质的物理性能,我们之前为大家提到过,这些物理新能对于燃烧效果而言也是非常重要,甚至会决定燃烧值的大小。一般来说,河津生物质成型燃料的物理特性主要包括密度、机械耐久性和低位发热量三个方面,具体影响如下所述:1、密度:河津颗粒燃料的堆积密度能够影响能量密度,也影响生产者和消费者的运输成本和储藏成本。生物质颗粒燃料除树皮的堆积密度大于生物质颗粒燃料的标准一级颗粒的参考值(600kg/m3)以外,其他的为535-590kg/m3,但均满足二级颗粒燃料的标准要求,其中麦秆颗粒燃料的堆积密度很低。我国的生物质颗粒燃料的堆积密度为532-568kg/m3,也均低于一级标准参考值,但都能满足二级标准要求。河津生物质颗粒燃料的颗粒密度能够影响堆积密度和燃烧特性,颗粒密度越大,燃烧持续时间越长。木质颗粒燃料和树皮颗粒燃料的颗粒密度能够满足ss187120的参考值(>112g/cm3)要求,分别为118和114g/cm3,其他3种均低于该标准参考值;我国的河津生物质颗粒燃料的颗粒密度除麦秆的为108g/cm3以外,其余均在112g/cm3以上。



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