潞城市木质燃烧颗粒生产厂
更新时间:2024-12-28 10:24:02 浏览次数:5 公司名称: 锅炉颗粒燃料有限公司
最小起订 | 1 |
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质量等级 | 优 |
是否厂家 | 是 |
产品材质 | 实木 |
产品品牌 | 颗粒燃料 |
产品规格 | 8mm |
发货城市 | 随时发货 |
产品产地 | 本地 |
加工定制 | 是 |
可售卖地 | 全国 |
产品重量 | 25kg |
产品颜色 | 白 |
质保时间 | 2年 |
外形尺寸 | 8mm |
适用领域 | 取暖 |
是否进口 | 否 |
材质 | 实木 |
一吨多少 | 41袋 |
直径 | 8mm |
热值 | 4700 |
长治生物质颗粒做为一种新式的长治颗粒燃料以其独特的优点获得了普遍的认同;与传统的的燃料对比,不但有着资金优点也具备环境保护经济效益,符合实际了绿色发展的规定。,因为样子为颗粒物,缩小了容积,节约了存储空间,也有利于运送,降低了物流成本。次之,燃烧经济效益高,便于燃烬,残余的碳量少。与煤对比,挥发分含量高着火点低,易引燃;相对密度,比能量大,燃烧延迟时间大幅度,能够立即在燃煤蒸汽锅炉上运用。此外,长治生物质颗粒燃烧时有害物质成份含量极低,排出的有害物质少,具备环境保护经济效益。并且燃烧后的灰还能够做为钾肥立即应用,节约了支出。
生物质颗粒燃料是自然界生物能量的一种存在形式,太阳能以化学能形式储存在生物质中,它直接或间接地来源于绿色植物的光合作用产物。按照来源可将生物质燃料分为6类:农作物秸秆、林业废弃物、禽畜粪便、水生植物、能源植物、生活垃圾。生物质燃料的优点:分布广泛,资源量大;可再生,可储存,易转化。生物质燃料的应用是当下社会能源结构转型的有效措施,但是燃烧活动需要考虑到污染性问题。生物质的可燃成分主要是有机元素如碳、氢、氮和硫,在燃烧污染物生成排放方面,生物质燃料燃烧产生的碳、氮、硫等元素的氧化物尽管较其他燃料的要少,但为了更好地体现生物质燃料的环保性效果仍不容忽视。如此就需要在燃烧应用设施上增加一些特殊准备。生物质燃料锅炉房须配置除尘装置、脱硫脱硝装置,才能保障烟尘、二氧化硫、氮氧化物的排放要求。生物质是一种可再生能源被认为是第四大能源,资源分布广,蕴藏量大。为了更有效地利用生物质燃料,燃烧设备制造行业不断技术水平,研发生产出高性能的生物质燃烧炉,在保证原有燃烧产热效率的基础上改进燃烧结构,增加气体燃烧途径,将污染性气体的产生于排放降至极低水平。锅炉改造项目的进行也是在燃煤炉的基础上做结构改进,主要应用于对燃料适应性广泛的锅炉。
生物质颗粒燃料压块是把木屑、秸杆、牧草、稻草及野生杂草经机械压缩成棒、块和颗粒,使单位体积的燃烧值提高十几倍,主要适用于小型生物质取暖火炉、生物质锅炉以及发电厂设备作为燃料使用。生物质压块的生产加工是一项系统化工序,即原料通过粉碎机粉碎后进入下一道压制工序,形成过程较简单,但仍存在一定的限制性,我们来了解一下:首先是原料供应的限制性。生物质压块对原料的品质上也存在一定的要求,这就成为生物质压块的首道限制门槛。原料性状以及含水率都是能导致生物质压块不成形的主要因素,因此在选择原料时更应该做好相应的品种筛选。其次,加工条件是生物质压块加工环节中重要考量因素。对此涉及到对压块生产的工艺参数设置,以此保障成型品质。此为生物质压块加工的另一种限制因素。以上所述限制条件的存在对生物质压块生产企业提出了更高要求,也是从另一方面提高了产品的品质标准,符合用户燃烧需求,更符合环保型社会发展的要求。生物质压块从生产到用户燃烧供热使用均在环保性要求内,燃烧利用率高,更体现节能效果,为用户的经济利益如今随着生物质压块乃至其他生物质能源的应用,社会能源结构也在逐渐发生转变,如有需求,欢迎致电咨询,我们将诚挚为您做产品详细简述,欢迎您的到来。
每个产品质量都有衡量指标,长治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。长治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长治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。