一、可迅速形成高温区,稳定地维持层燃、气化燃烧及悬浮燃烧状态,烟气在高温炉膛内停留时间长,经多次配氧,燃烧充分,燃料利用率高,可从根本上解决冒黑烟的难题。二、与之配套的锅炉,烟尘排放原始浓度低,可不用烟囱。三、青岛颗粒燃料燃烧连续,工况稳定,不受添加燃料和捅火的影响,可保证出力。四、自动化程度高,劳动强度低,操作简单、方便,无需繁杂的操作程序。五、青岛燃料适用性广,不结渣,完全解决了生物燃料的易结渣问题。六、由于采用了气固相分相燃烧技术。七、从高温裂解燃烧室送入了气相燃烧室的挥发份大多是碳氢化合物,适合低过氧或欠氧燃烧,呆达无黑烟燃烧及完全燃烧,可有效地抑制“热力——NO”的产生。八、在高温裂解过程中,处于缺氧状态,此过程可有效地制止燃料中氮转化为有毒的氮氧化物。九、保护环境,生物质燃料燃烧污染物排放主要为少量的大气污染物及可综合利用的固体废弃物。目前全国各地纷纷禁煤,因此这是青岛生物质颗粒受欢迎的先决条件。十、生物质燃料代替煤等常规能源,能减少大气污染物的排放量,有效改善城乡空气环境质量。生物质燃料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敢吐氧化硫的排放量;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。煤炭与生物固定燃料的污染物燃烧排放比较见表。

当青岛生物质颗粒燃料燃烧时,黑烟会出现一些问题。如果使用黑烟,则燃料未完全燃烧。如果不能及时解决,除了影响生物质燃烧器的使用寿命外,还会浪费大量燃料。青岛生物质颗粒燃料燃烧黑烟有四个原因:1.燃料不完全燃烧:这是锅炉中黑烟的主要原因。当锅炉运行时,除二氧化碳,二氧化硫,水蒸气,氧气,氮气等外,燃料不会完全燃烧,并且会产生一氧化碳和氢气。易燃气体,如甲烷,燃烧产生黑烟。燃料燃烧不足不仅会导致燃油锅炉产生黑烟,还会增加燃料使用量,增加企业的运营成本。2,风量不足,空气分布差,炉温过低:锅炉通常配备空气预热器,但当空气预热器有严重漏气时,热风量不能满足要求。燃烧的需要,会出现黑烟现象。3,青岛生物质颗粒燃料的燃油雾化效果差,烟道二次燃烧:特别是燃烧高粘度残渣时,由于雾化效果不理想,锅炉会发出黑烟。4,全自动燃油锅炉使用过程中突然熄火的情况:炉内负压性能明显提高,火孔未见火孔,蒸汽压力和蒸汽温度均降低,蒸汽流量急剧减少;水位瞬间下降。然后它急剧上升。

每个产品质量都有衡量指标,青岛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。青岛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,反映了青岛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Z大变形破裂压力。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。 

青岛生物质成型燃料的主要用途:1、小型炉窑:主要用来家庭取暖、供应生活热水。这种应用主要以生物质颗粒燃料为主,北欧采用的比较多,国内因为无相关产品开发,其应用几乎为空白。此类产品小型化,便于流水线生成,单品美观大方,适合家庭使用。2、未加工的生物质燃料直接燃烧,此类多为中小型锅炉,由于燃料不青岛生物质颗粒燃料加工,节省投资成本,国内多为此种锅炉。这类锅炉燃料以工业废料为主,燃烧投料方式粗放,且多为人工投料方式,炉膛漏风严重,存在安全隐患,锅炉总体效率不高。但是从此类锅炉用户企业自身来说,因为利用了自身废料来产生蒸汽或供热,大大节省了其他燃料的投资和之前废料处理的开支,青岛生物质燃料燃烧污染少等特点,企业应用积极性非常高。青岛生物质颗粒燃料3、对原料进行粗加工,然后直接燃烧发电或者产汽。如将秸秆打碎,将木块、木条打碎,然后用输送机(气力输送或者机械输送)送入燃烧室。这类应用要求厂房建设在原料产地附近,以降低运输费用。

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