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控制好原料的水分也是做好生物质颗粒的关键!生物颗粒燃料机在生产制粒的过程中如果原料过干,是需要添加一定量的水分来固定成型,所以原料是有一定湿度的,这个湿度应保持在10-15。如果原料过湿,我们可以采用烘干的方法来实现生物颗粒机的正常运转,原料的水分千万不能太大,否则会直接影响产量和成型率及设备使用寿命。 生物质颗粒当潮湿的原料进入制粒室后,压力滚筒试图把原料压入模孔中,此时会产生非常大的压力,这会导致高温和大量水蒸汽的产生,对设备内部的零件造成腐蚀。当原料被压入模孔时产生高压,生物颗粒机的马达就会负载过大,如果高压持续下去的话,马达就会停转,这会影响滚筒中的轴承。



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、渑池颗粒燃料燃烧连续,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、渑池燃料适用性广,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,因此这是渑池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。



渑池生物质颗粒燃料是通过生物质颗粒机压缩成型的一种新型燃料,都可替代煤使用,可以做成颗粒状和生物质块状,那么这两者有什么区别呢?生物质压块与生物质颗粒的区别:这两者的密度都差不多,主要有以下两方面的区别。生物质颗粒与生物质压块区别一:体积二者主要的的区别就是体积,块状的生物质燃料体积比较大,而颗粒状的就相对小许多。块状的直径一般是5~11厘米之间,而颗粒状的一般在0.6~1.5厘米之间。生物质颗粒与生物质压块区别二:原料二者都可以用农作物秸秆、树枝、树皮、果壳等为原料。他们的体积也影响着他们对原料的要求:块状燃料对原料的大小要求是3~5厘米,水分控制要求在15~30%;渑池颗粒状燃料对原料的大小要求是0.5厘米以下,水分要求控制在12~18%



锯末颗粒机是生物质燃料的处理的专业设备。生物质锅炉燃料生物质经过压缩成型后,其体积大幅减小从而更便于运输、贮存和使用,解决了生物质大规模利用的关键难题,因此该技术及设备非常适合于生物质发电、工业锅炉的清洁能源改造、农村新型炊事燃料。生物质颗粒燃料原料的密度一般为 0.1—0.13t/m3,成型后的颗粒密度 1.1—1.3t/m3,方便储存、运输,且大大改善了生物质的燃烧性能。不结焦生物质颗粒发展秸秆制粒技术,对于生物质的大规模应用起到关键性作用。在现代化建设,中国的大量秸秆被焚烧或废弃,不仅造成了严重的环境污染和宝贵的可再生资源,木屑颗粒机加工的生物质燃料的浪费,具有高密度,热值高,燃油充分,成本低,易于使用,清洁,便于运输和储存,等等,都可以被用作气化炉,加热炉,农业用温室的燃料的锅炉和发电,同时生产沼气作为原料,肥料,饲料,和其他高密度,用途非常广泛然而利用生物质能源产业起步较晚,木屑颗粒机是近几年的事。在投资过程中有些用户会担心燃料的原料的经济效益。让我们来看看如何一些加工的生物质燃料的木屑制粒机的经济效益?