佳先锅炉是大品牌吗?生物质热载体锅炉锅炉那些品牌的好?

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生物质采暖锅炉知名品牌(图)
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生物木质颗粒燃料的环保性为了全面而准确地反映生物质颗粒燃料产业的发展现状以及未来趋势,中商情报网推出本报告在大量周密的市场调研基础上,主要依据中国国家统计局、国家海关总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提供的大量资料。生物木质颗粒的环保性
专业生产木屑颗粒 压块锯末 木制品生物质燃料对我们来说已经不陌生了吧,从网上我们也能够了解到关于生物质燃料的更多知识, 但是大家知道生物质燃料有哪些利用途径呢?如果您还不知道的话您可以和我们一起往下看。 生物质燃料的利用主要有直接燃烧、热化学转换和生物化学转换等3种途径。生物质燃料的直接燃烧在今后相当长的时间内仍将是我国生物质能利用的主要方式。生物质燃料当前改造热效率仅为10%左右的传统烧柴灶,推广效率可达20%-30%的节柴灶这种技术简单、易于推广、效益明显的节能措施,是现在新能源建设***受欢迎的产品。也是现在我们经济发展中***不可少的燃料之一。
生物木质颗粒的环保性生物质燃料的利用途径我们更了解了吗? 生物质燃料具有低碳、节能、环保可再生利用的优势。成为锅炉行业***受欢迎的产品,新型节能环保社会的发展生物质燃料也将做出***大的贡献。  
生物木质颗粒的环保性 生物质成型燃料的密度一般为1.1-1.3t/m3, 热值约为Kcal/Kg。1吨生物质成型燃料相当于~0.6吨标准煤或0.41吨柴油/燃料油。
生物木质颗粒的环保性(3)生物质成型燃料的应用(a)密封塑料袋包装,装运方便,清洁安全;(b)固体颗粒,密度大、体积小,贮存方便;(c)燃料挥发分高,易于点燃和燃烧;(d)燃料热值高,水份低,燃烧效果好;(e)CO2可达到生态"零"排放,SO2、NOx优于柴油,排放完全达标,实现减排目标;对我国生物质颗粒燃料业现状、生物质颗粒燃料市场供需状况、生物质颗粒燃料产业链现状、生物质颗粒燃料重点企业状况等内容进行详细的阐述和深入的分析,着重对生物质颗粒燃料市场发展动向作了详尽深入的分析,并根据行业的发展轨迹对未来的发展前景与趋势作了审慎的判断,为生物质颗粒燃料产业投资者寻找新的投资机会。为企业了解生物质颗粒燃料业、投资该领域提供决策参考依据。生物质燃料掺烧技术近年来我国能源、电力供求趋紧,国内外在发电行业对资源丰富、可再生性强、有利于改善环境和可持续发展的生物质资源的开发利用给予了极大的关注。于是生物质能发电行业应运而生,在我国也掀起了生物质能发电的浪潮。据发改委能源研究所有关专家介绍,秸秆气化发电、秸秆直燃发电、煤与秸秆混燃发电都是可以采用的技术路线。煤-秸秆混燃技术的特点是可以对现有的电厂进行改造,投资很少。但是首先需要解决好电厂掺烧秸秆量的计量和监督的问题。  二.生物质能应用简介  生物质能是绿色植物通过光合作用将太阳能转化为化学能并贮存在生物质内部的能量,它是植物体内的叶绿素在太阳能的作用下,吸收空气中的二氧化碳和土壤中的水,最终合成碳水化合物,转化为化学能而固定下来的一种自然资源。  生物质能应用主要体现在以下几个方面:沼气发酵、制燃料乙醇、生物柴油、制乙二醇、生物质固体成型燃料、生物质发电。  三.生物质能发电应用现状  我国生物质能发电主要分为直燃发电和气化发电。其中,在生物质直燃发电项目上,2008年,生物质直燃发电,国家发展改革委和地方发展改革委总计核准了39个项目,合计装机容量为128.4万千瓦。目前生物质直燃发电主要应用在小型燃煤锅炉和循环流化床锅炉中,在大型电站煤粉炉中应用较少,缺乏大型电站锅炉掺烧生物质燃料相关的运行经验。  四.电站锅炉掺烧秸秆技术性分析  考虑到投资与实际收益,目前的生物质掺烧以掺烧秸秆为宜。秸秆与矿物燃料相比,其挥发组分高、含硫量和灰分都比煤低。由于秸秆热值低、密度小,为燃料的运输、储存带来不便。秸秆中碱金属含量较高、灰熔点低,清华大学在实验室中,对典型的秸秆的燃烧特性进行了详细的研究,表明秸秆燃料均属于易结焦燃料,单纯燃烧秸秆在工业规模应用,将产生一系列的问题。若单纯以秸秆作为燃料,在锅炉实际运行过程中,会在设备内产生腐蚀、烧结等问题,严重影响设备的可靠性、安全性、以及电站的经济性,这已经为大量的国外经验所证实。  我厂600MW超临界锅炉的制粉系统是双进双出钢球磨,其燃烧可调节性大和燃料适应性较好,将秸秆与煤混合燃烧,现有设备不需太大的改动,就能适应于秸秆的多样性。因此从技术的角度来看,采用原生秸秆和压缩成型秸秆,与煤混合燃烧,是秸秆燃烧发电的主要出路。  TGA以及CFB热态实验台的研究表明,秸秆的燃烧特性普遍比较好。秸秆燃烧主要集中于燃烧前期,而煤燃烧主要集中于燃烧后期。掺混秸秆可以改善煤的着火性能,可获得更好的燃尽特性。在CFB热态实验台上,对不同比例的掺混成型秸秆进行实验,结果表明秸秆的燃烧特性比较好,1050℃时未发生结焦,只要秸秆的掺烧量不超过20%,混合燃料的燃烧特性就比较接近煤的燃烧特性。无烟煤中掺混10%~20%的成型秸秆,混合燃料的燃烧特性接近于烟煤。掺混10%~20%的成型秸秆的混合燃料,SO2和NOX排放可以控制在要求范围内。在目前的循环流化床锅炉设备中,不经过改动,直接在煤中掺混10%~20%的成型秸秆,在技术上是完全可行的。  在秦皇岛某发电厂75t/h循环流化床锅炉上,对掺烧秸秆比例分别为0%、10%、15%、20%和25%五种条件下进行了试验,试验结果表明,目前的循环流化床锅炉设备中,不经过改动,直接在煤中掺混10%~25%的成型秸秆,在技术上是完全可行的;掺烧秸秆有助于降低循环流化床锅炉的飞灰与低渣含碳量,从而有助于提高锅炉效率,见图1[2];成型秸秆与煤混燃的污染物的排放水平可以满足目前的国家标准。  五.电站锅炉掺烧秸秆经济性分析  目前主要采取以电厂为中心,在电厂周围50km范围内建立若干个秸秆收购/加工点为网络,在农村收购来的秸秆经过压缩,成型后的体积是原料体积的1/30~40,比重是原料的10~15倍(密度为:0.8-1.4)热值可达大卡,是高挥发酚的固体燃料,再分批运送至电厂;这种分散形式的收集加工模式不仅对于降低运输与储存成本非常有利,而且可以减少生物质资源大量集中堆放造成的火灾隐患。  目前一台1吨/小时产量的秸秆压缩机以及配套设备总投资约20万元左右。秸秆压缩成本约在100元/吨,这其中包含了设备维修、折旧、人工费用以及电费等各项费用。如果加上秸秆收购费用约60~100元/吨,运输费用平均约20元/吨,收购/加工店的利润提留约20元/吨,到电厂燃料成本价格在200~240元/吨。考虑到秸秆的发热量在3100kCal/kg左右,240元/吨的价格在煤价较高的地区本身就可产生一定的直接经济效益。因此,无论是电厂直接在周围投资建立秸秆收购/加工点,还是由当地村、镇建立收购/加工点,加工好的燃料颗粒按合同交付电厂,都是可行的。  六.电站锅炉掺烧秸秆的优点  1)秸秆与矿物燃料相比,秸秆资源是新能源中最具开发利用规模的一种绿色可再生能源,秸秆为低碳燃料,挥发分含量较高,含硫量和灰分都比煤低,因此,生物质利用过程中温室气体、SO2、NOx的排放较少,造成空气污染和酸雨现象会明显降低;  2)可以将农作物秸秆处理掉,避免田间焚烧处理秸秆造成空气污染等不良影响,减轻城市生活垃圾堆放压力,还可增加农民收入;  3)生物质资源丰富,经简单压缩处理后,其储存及运行均较方便;  4)掺混秸秆可以改善煤的着火性能,可获得更好的燃尽特性;  5)秸秆燃料燃烧后灰分很少,能够减轻锅炉设备的磨损;  6)生物质燃料掺烧能够替代部分煤炭,生物质燃料价格与煤价相比价格低廉,本身就可产生一定的直接经济效益。  七.电站锅炉掺烧秸秆可能遇到的问题  1)秸秆资源的收集困难  生物质发电最大的问题是资源的收集,这在我国尤其困难。我国大部分地区都是以农户为农业生产单位,户均耕地占有面积很小,根据对我国粮食产量最大的五个省的统计,每年每户的秸秆可获得量仅为4~5吨。以发电厂每年消耗秸秆10万吨计,需要从2万多户农户收购,这些秸秆还是分夏秋两季提供,意味每年需要完成近5万笔秸秆收购交易,无论对收购的组织还是收集成本控制都是极大的考验。因此,设置秸秆收购/加工点必须充分考虑所覆盖区域的秸秆资源量、储存场地以及运输条件。  2)锅炉结焦、结渣问题  生物质中碱金属含量较高、灰熔点低,若单纯以生物质作为燃料,在锅炉实际运行过程中,可能会产生受热面积灰、结焦、结渣等问题,严重影响设备的可靠性、安全性、以及电站的经济性。因此必须控制生物质燃料的掺烧比例,通过试验总结不同的煤种适合的掺烧比例,在运行过程中严格按要求进行掺烧工作。另外还可通过正确、合理的吹灰手段来减轻或者消除以上问题的影响。  3)煤仓下煤不畅  将生物质燃料直接与煤混合输入原煤仓内,如原煤含水分较多,秸秆颗粒会吸收水分后会软化,其中所含的粘性纤维粘附煤粒,可能使煤仓内局部区域的煤板结成块甚至粘附在煤仓壁上影响正常给煤。防治措施是将掺混的煤进行充分的预干燥,尽量降低期含水量,防治煤仓进水;另外在停炉过程中尽量将掺混有生物质燃料颗粒的煤仓烧空后再停运,避免生物质燃料长时间积存在煤仓中。  4)制粉系统起火甚至爆炸  秸秆燃料含有的挥发份较多,且燃点较低,随原煤进入制粉系统内破碎后容易起火燃烧。如果制粉系统停运前未将充分拉空,积存在制粉系统内部的秸秆粉末容易氧化自燃;另外在磨制掺有生物质燃料的煤种时,出现制粉系统单边给煤运行或料位极低等异常工况下,制粉系统内温度较高,秸秆粉末容易起火甚至爆炸。因此,磨制掺有生物质燃料的煤种必须控制好掺烧的比例以及燃料混合的均匀性,同时要求运行专业按照磨制高挥发份煤种的注意事项严格控制制粉系统的运行工况。  5)燃烧器结焦或烧损  因秸秆燃料富含挥发份,喷如炉膛后会迅速燃烧,可能使煤粉提前燃烧,火焰贴近燃烧器,火咀附近温度较高,可能造成火咀附近结焦甚至烧损火咀。因此必须根据煤种变化情况控制适当的掺烧比例,运行专业可通过调整配风和制粉系统运行方式等手段保障设备正常运行。  6)阻塞分离器  秸秆燃料颗粒虽经简单粉碎后压制成型,但其中可能含有较长的纤维。秸秆颗粒燃料进入磨煤机后被钢球撞击,颗粒破碎后密度大幅降低,可能未经钢球研磨,部分小颗粒秸秆纤维即被负荷风带离筒体进入出口分离器,较长的秸秆纤维可能会被分离器折向挡板钩住,积存到一定程度会影响制粉系统出力。这种可能存在的问题需在运行中注意观察。  7)受热面腐蚀  生物质燃料的灰分中富含碱金属,此类灰熔点低,在炉内高温环境下可能呈现熔融状态,容易粘附在受热面表面;另外碱金属的硫酸盐和碱金属的氯化物会侵蚀高温的金属壁面,可能致使管道壁面因遭受严重的侵蚀而缩短使用寿命。防治措施是运行中进行正当的吹灰操作;锅炉停运后有机会进行受热面检查时应对壁温较高的管壁进行仔细检查,确定是否出现侵蚀现象。  8)燃料掺混不均匀  如果生物质燃料掺混不均匀有可能影响运行中煤质变化较大,影响运行主蒸汽参数及炉膛燃烧的稳定性及设备自动控制的精确性。
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产品规格: 各种生物质颗粒及锅炉
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内蒙生物质锅炉哪家好知名品牌[详细内容]
生物质颗粒,生物质锅炉,生物质,生物质燃料,生物质颗粒设备厂家直供电155- 任经理生物质颗粒燃料热效率的改造& 热效率是判定生物质颗粒燃料性能的一个主要依据,热量的应用才是燃料最终的目的,如果燃料释放的热量能完全被接受使用,那么热效率应用就能实现完全应用,从而实现能源的节约。& 生物质颗粒燃料热效率的评判主要是利用直接燃烧、热化学转化和生物化学转换等途径,直接燃烧也是厂家的一种方式。经过改造的热效率会明显的高于传统的燃料燃烧,生物质颗粒燃料当前改造热效率仅为10%左右的传统烧柴灶,推广效率可达20%-30%的节柴灶,热效率的高效率利用是厂家想要实现的,也是目前极力追求的一个目标,尽可能的全部热量都被应用。& 以上就是小编介绍的关于“生物质颗粒燃料热效率的改造”的全部介绍,更多精彩内容请继续关注公司新闻。生物燃料的现实可行技术生物质颗粒厂表示,生物质能源技术就是把生物质转化为能源并加以利用的技术,按照生物质的特点及转化方式可分为固体燃料生产技术、液体燃料生产技术、气体燃料生产技术。固体生物燃料技术包括生物质成型技术、生物质直接燃烧技术和生物质与煤混烧技术,是广泛应用且十分成熟的技术,生物质常温成型技术代表着固体生物质颗粒的发展趋势。生物液体燃料可以替代石油作为运输燃料,不仅能解决能源安全问题,还有利于减少温室气体排放,还可以作为基本有机化工原料,代表着生物能源的发展方向,液体生物燃料包括燃料乙醇、生物柴油、生物质经气化或液化过程再竟化学合成得到的生物燃油BtL。气体生物燃料包括沼气、生物质气化、生物质制氢等技术,生物质颗粒厂表示,工业化生产沼气以及沼气净化后作为运输燃料GtL是近期内发展气体生物燃料的现实可行技术
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山东创程生物质颗粒燃料有限公司专业生产各种成型生物质颗粒燃料,产品直接应用于锅炉等常规热力设备。随着可持续发展和市场可再生能源的不断利用,具有环保价值的新型生物质成型燃料得到广大消费者的提倡! 
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