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福州鑫通恒新能源有限公司
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齊齊哈爾生物質(zhì)顆粒燃料-量產(chǎn)價(jià)優(yōu)
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銷售區(qū)域 全國(guó)
產(chǎn)地 福建
用途 鍋爐燃燒
是否危險(xiǎn)化學(xué)品 否
是否進(jìn)出口 是
優(yōu)點(diǎn) 低碳環(huán)保
商品介紹
生物質(zhì)燃料由秸稈、稻草、稻殼、、玉米芯、油茶殼、棉籽殼等以及“三剩物”經(jīng)過加工產(chǎn)生的柱狀環(huán)保新能源。生物質(zhì)顆粒的直徑一般為6-10毫米。 [3]
對(duì)生物質(zhì)能顆粒認(rèn)識(shí)不夠深
大多數(shù)人對(duì)生物質(zhì)能顆粒具有高能、環(huán)保、使用方便的特性認(rèn)識(shí)不夠,甚至許多用能單位根本就不知道有生物質(zhì)能顆粒產(chǎn)品,更談不上認(rèn)識(shí)和應(yīng)用。
3.服務(wù)配套措施跟不上
生物質(zhì)能顆粒產(chǎn)品生產(chǎn)出來后,運(yùn)輸、儲(chǔ)藏、供應(yīng)等服務(wù)措施跟不上,用戶使用不方便。
生物質(zhì)能是指利用自然界的植物、糞便以及城鄉(xiāng)有機(jī)廢物轉(zhuǎn)化成
光合作用
的能源。生物質(zhì),除去其在地球生態(tài)環(huán)境中所起的美學(xué)價(jià)值外,對(duì)人類還是便利的經(jīng)濟(jì)的可再生能源。 生物質(zhì)通過光合作用將 CO2和水結(jié)合形成碳?xì)浠衔?糖)以構(gòu)件生物質(zhì)的骨架,并在此過程中將太陽能儲(chǔ)存在生物體內(nèi)結(jié)構(gòu)化合物的化學(xué)鍵中。 在這一過程中伴隨著大量植被的繁息為人類的發(fā)展建設(shè)提供了可長(zhǎng)期利用的能量材料。 而當(dāng)它們被利用時(shí),構(gòu)成生物的基本元素 (C、O、H、N 等) 又為生物所用,而儲(chǔ)存在其化學(xué)鍵中的能量被釋放出來或轉(zhuǎn)化成其他形式的能量。
人類發(fā)現(xiàn)了煤、石油— —石化了的生物質(zhì),這類化石能源是生物質(zhì) (主
化學(xué)鍵
要是糖聚合物) 向類木質(zhì)素片斷化合物的緩慢轉(zhuǎn)化過程的產(chǎn)物。 而這一過程歷經(jīng)上億年,所以他們普遍被作為非可再生能源。
生物質(zhì)燃料由秸稈、稻草、稻殼、、玉米芯、油茶殼、棉籽殼等以及“三剩物”經(jīng)過加工產(chǎn)生的塊狀環(huán)保新能源。生物質(zhì)顆粒的直徑一般為6~10毫米。生物質(zhì)顆粒作為一種新型的顆粒燃料以其特有的優(yōu)勢(shì)贏得了廣泛的認(rèn)可。與傳統(tǒng)的燃料相比,不僅具有經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)也具有環(huán)保效益,完全符合了可持續(xù)發(fā)展的要求。
首先,與其他能源相比,生物質(zhì)顆粒燃料既節(jié)約經(jīng)濟(jì),又符合環(huán)保要求的可再生能源。
其次,由于形狀為顆粒,壓縮了體積,節(jié)省了儲(chǔ)存空間,便于運(yùn)輸,也減少了運(yùn)輸成本。
將原料壓制成固體顆粒后,有助于充分燃燒,讓燃燒速度可與分解的速度相匹配。同時(shí),使用的設(shè)備燃燒,也有利于生物質(zhì)顆粒燃料提高熱值。
以秸稈為例,秸稈被壓縮成生物質(zhì)顆粒燃料后,燃燒效率由原來的不足20%提高到80%以上;秸稈顆粒燃燒的熱量為3500大卡/公斤,平均含硫量只有0.38%,2噸秸稈的熱值相當(dāng)于1噸煤,而煤的平均含硫量約達(dá)1%;此外,充分燃燒后的秸稈灰渣還可作為肥料還田。所以將顆粒燃料作為供熱燃料具有很強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)價(jià)值。
與煤相比,顆粒燃料的揮發(fā)份含量高,燃點(diǎn)低,密度提高,能量密度大,燃燒持續(xù)時(shí)間大幅增加,可以直接在燃煤鍋爐上應(yīng)用。
除此之外,生物質(zhì)顆粒燃燒時(shí)有害氣體成分含量極低,排放的有害氣體少,具有環(huán)保效益。而且燃燒后的灰還可以作為鉀肥直接使用,節(jié)省了開支。
生物能源技術(shù)的研究與開發(fā)已成為世界重大熱門課題之一,受到世界各國(guó)與科學(xué)家的關(guān)注。許多都制定了相應(yīng)開發(fā)研究計(jì)劃,如日本的陽光計(jì)劃、印度的綠色能源工程、美國(guó)的能源農(nóng)場(chǎng)等,其中生物能源的開發(fā)利用占有相當(dāng)大的份額。國(guó)外很多生物能源技術(shù)和裝置已經(jīng)達(dá)到商業(yè)化應(yīng)用程度,同其他生物質(zhì)能源技術(shù)相比較,生物質(zhì)顆粒燃料技術(shù)更容易實(shí)現(xiàn)大規(guī)模生產(chǎn)和使用。使用生物能源顆粒的方便程度可與燃?xì)狻⑷加偷饶茉存敲?。以美?guó)、瑞典和奧地利等國(guó)為例,生物能源的應(yīng)用規(guī)模,分別占該國(guó)一次性能源消耗量的4%、16%和10%;在美國(guó),生物能源發(fā)電的總裝機(jī)容量已超過1MW,單機(jī)容量達(dá)10~25MW;在,針對(duì)一般居民家用的生物質(zhì)顆粒燃料及配套的清潔燃燒取暖爐灶已非常普及。
也十分重視生物能源的開發(fā)和利用。20世紀(jì)80年代以來,一直將生物質(zhì)能源利用技術(shù)的研究與應(yīng)用列為重點(diǎn)科技攻關(guān)項(xiàng)目,開展了生物質(zhì)能利用新技術(shù)的研究和開發(fā),使生物質(zhì)能技術(shù)有了進(jìn)一步提高。但生物質(zhì)能的利用研究主要集中在大中型畜禽場(chǎng)沼氣工程技術(shù)、秸稈氣化集中供氣技術(shù)和垃圾填埋發(fā)電技術(shù)等項(xiàng)目,對(duì)于生物質(zhì)能顆粒燃料產(chǎn)品的生產(chǎn)加工與直接燃燒利用的研究還剛剛起步。
國(guó)內(nèi)部分高校和科研機(jī)構(gòu)開展了生物質(zhì)顆粒成型技術(shù)的研究,取得了一定成績(jī)。但是,生物質(zhì)能源顆粒產(chǎn)品在推廣應(yīng)用還很少,為了使生物質(zhì)能源顆粒盡快產(chǎn)業(yè)化和商業(yè)化,對(duì)其推廣應(yīng)用中存在的問題進(jìn)行了分析,并探討了解決的對(duì)策與方法 [1] 。
對(duì)生物質(zhì)能顆粒認(rèn)識(shí)不夠深
大多數(shù)人對(duì)生物質(zhì)能顆粒具有高能、環(huán)保、使用方便的特性認(rèn)識(shí)不夠,甚至許多用能單位根本就不知道有生物質(zhì)能顆粒產(chǎn)品,更談不上認(rèn)識(shí)和應(yīng)用。
3.服務(wù)配套措施跟不上
生物質(zhì)能顆粒產(chǎn)品生產(chǎn)出來后,運(yùn)輸、儲(chǔ)藏、供應(yīng)等服務(wù)措施跟不上,用戶使用不方便。
生物質(zhì)能是指利用自然界的植物、糞便以及城鄉(xiāng)有機(jī)廢物轉(zhuǎn)化成
光合作用
的能源。生物質(zhì),除去其在地球生態(tài)環(huán)境中所起的美學(xué)價(jià)值外,對(duì)人類還是便利的經(jīng)濟(jì)的可再生能源。 生物質(zhì)通過光合作用將 CO2和水結(jié)合形成碳?xì)浠衔?糖)以構(gòu)件生物質(zhì)的骨架,并在此過程中將太陽能儲(chǔ)存在生物體內(nèi)結(jié)構(gòu)化合物的化學(xué)鍵中。 在這一過程中伴隨著大量植被的繁息為人類的發(fā)展建設(shè)提供了可長(zhǎng)期利用的能量材料。 而當(dāng)它們被利用時(shí),構(gòu)成生物的基本元素 (C、O、H、N 等) 又為生物所用,而儲(chǔ)存在其化學(xué)鍵中的能量被釋放出來或轉(zhuǎn)化成其他形式的能量。
人類發(fā)現(xiàn)了煤、石油— —石化了的生物質(zhì),這類化石能源是生物質(zhì) (主
化學(xué)鍵
要是糖聚合物) 向類木質(zhì)素片斷化合物的緩慢轉(zhuǎn)化過程的產(chǎn)物。 而這一過程歷經(jīng)上億年,所以他們普遍被作為非可再生能源。
生物質(zhì)燃料由秸稈、稻草、稻殼、、玉米芯、油茶殼、棉籽殼等以及“三剩物”經(jīng)過加工產(chǎn)生的塊狀環(huán)保新能源。生物質(zhì)顆粒的直徑一般為6~10毫米。生物質(zhì)顆粒作為一種新型的顆粒燃料以其特有的優(yōu)勢(shì)贏得了廣泛的認(rèn)可。與傳統(tǒng)的燃料相比,不僅具有經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)也具有環(huán)保效益,完全符合了可持續(xù)發(fā)展的要求。
首先,與其他能源相比,生物質(zhì)顆粒燃料既節(jié)約經(jīng)濟(jì),又符合環(huán)保要求的可再生能源。
其次,由于形狀為顆粒,壓縮了體積,節(jié)省了儲(chǔ)存空間,便于運(yùn)輸,也減少了運(yùn)輸成本。
將原料壓制成固體顆粒后,有助于充分燃燒,讓燃燒速度可與分解的速度相匹配。同時(shí),使用的設(shè)備燃燒,也有利于生物質(zhì)顆粒燃料提高熱值。
以秸稈為例,秸稈被壓縮成生物質(zhì)顆粒燃料后,燃燒效率由原來的不足20%提高到80%以上;秸稈顆粒燃燒的熱量為3500大卡/公斤,平均含硫量只有0.38%,2噸秸稈的熱值相當(dāng)于1噸煤,而煤的平均含硫量約達(dá)1%;此外,充分燃燒后的秸稈灰渣還可作為肥料還田。所以將顆粒燃料作為供熱燃料具有很強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)價(jià)值。
與煤相比,顆粒燃料的揮發(fā)份含量高,燃點(diǎn)低,密度提高,能量密度大,燃燒持續(xù)時(shí)間大幅增加,可以直接在燃煤鍋爐上應(yīng)用。
除此之外,生物質(zhì)顆粒燃燒時(shí)有害氣體成分含量極低,排放的有害氣體少,具有環(huán)保效益。而且燃燒后的灰還可以作為鉀肥直接使用,節(jié)省了開支。
生物能源技術(shù)的研究與開發(fā)已成為世界重大熱門課題之一,受到世界各國(guó)與科學(xué)家的關(guān)注。許多都制定了相應(yīng)開發(fā)研究計(jì)劃,如日本的陽光計(jì)劃、印度的綠色能源工程、美國(guó)的能源農(nóng)場(chǎng)等,其中生物能源的開發(fā)利用占有相當(dāng)大的份額。國(guó)外很多生物能源技術(shù)和裝置已經(jīng)達(dá)到商業(yè)化應(yīng)用程度,同其他生物質(zhì)能源技術(shù)相比較,生物質(zhì)顆粒燃料技術(shù)更容易實(shí)現(xiàn)大規(guī)模生產(chǎn)和使用。使用生物能源顆粒的方便程度可與燃?xì)狻⑷加偷饶茉存敲?。以美?guó)、瑞典和奧地利等國(guó)為例,生物能源的應(yīng)用規(guī)模,分別占該國(guó)一次性能源消耗量的4%、16%和10%;在美國(guó),生物能源發(fā)電的總裝機(jī)容量已超過1MW,單機(jī)容量達(dá)10~25MW;在,針對(duì)一般居民家用的生物質(zhì)顆粒燃料及配套的清潔燃燒取暖爐灶已非常普及。
也十分重視生物能源的開發(fā)和利用。20世紀(jì)80年代以來,一直將生物質(zhì)能源利用技術(shù)的研究與應(yīng)用列為重點(diǎn)科技攻關(guān)項(xiàng)目,開展了生物質(zhì)能利用新技術(shù)的研究和開發(fā),使生物質(zhì)能技術(shù)有了進(jìn)一步提高。但生物質(zhì)能的利用研究主要集中在大中型畜禽場(chǎng)沼氣工程技術(shù)、秸稈氣化集中供氣技術(shù)和垃圾填埋發(fā)電技術(shù)等項(xiàng)目,對(duì)于生物質(zhì)能顆粒燃料產(chǎn)品的生產(chǎn)加工與直接燃燒利用的研究還剛剛起步。
國(guó)內(nèi)部分高校和科研機(jī)構(gòu)開展了生物質(zhì)顆粒成型技術(shù)的研究,取得了一定成績(jī)。但是,生物質(zhì)能源顆粒產(chǎn)品在推廣應(yīng)用還很少,為了使生物質(zhì)能源顆粒盡快產(chǎn)業(yè)化和商業(yè)化,對(duì)其推廣應(yīng)用中存在的問題進(jìn)行了分析,并探討了解決的對(duì)策與方法 [1] 。
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