由于
生物質顆粒燃料具有儲量豐富、低污染、C02零排放的優點,若以生物質顆粒燃料替代化石燃料,可以收到良好的經濟和環境效益。但是由于生物質顆粒燃料與煤所含成分不同,導致兩者的燃燒特性各不相同。生物質顆粒燃料的熱值比煤低,因此單位質量的生物質燃燒過程中釋放的熱量比煤少,導致爐膛及受熱面的溫度較低,阻礙了生物質能的高效利用。另外,由于生物質顆粒燃料的揮發分較高,意味著生物質燃燒設備在結構設計、風量配比、運行調整方面與燃煤鍋爐有所不同,單純將燃煤鍋爐的設計經驗引入生物質鍋爐的設計過程是不科學的。因此,需要從生物質顆粒燃料的特點出發,尋求提高燃燒溫度,增加熱能利用率的方法,設計新型生物質燃燒設備,實現生物質能的高效利用,富通新能源專業生產銷售秸稈
顆粒機、
木屑顆粒機、
秸稈壓塊機等生物質顆粒燃料成型機械設備,同時我們還大量銷售純木屑顆粒燃料與農作物秸稈生物質顆粒燃料出售。
生物質與煤的灰分中K20的含量,可以看出,與煤相比,生物質顆粒燃料中含有較多的堿金屬,堿金屬含量是影響鍋爐受熱面灰沉積的一個重要的因素,不但降低了鍋爐的熱效率,增加了設備維護費用,同時使傳熱惡化,嚴重時會導致惡性事故的發生。有關資料表明,一臺全年燃燒生物質成型燃料的鍋爐,至少每年停爐一次進行清灰,以避免受熱面上沉積問題的加重。受熱面的灰沉積大大降低了燃燒設備的利用率,削弱了生物質顆粒燃料的適用性及在設備能源市場上的占有率,成為大規模開發利用生物質能源的瓶頸。加快對生物質顆粒燃料特性的了解,研發出高技術含量、高效率、并適合國內生物質顆粒燃料的燃燒設備,成為我國亟待解決的問題。
根據形成條件,受熱面上的沉積可分為兩大類:結渣和積灰。由于燃料灰分的熔點較低,而爐膛溫度又很高,飛灰中呈熔融狀的粘性顆粒,遇到受熱面立即粘結,形成結渣。結渣主要發生在輻射或半輻射受熱面以及與爐膛出口相鄰的對流受熱面。在這些部位表面的煙氣溫度較高,飛灰顆粒受熱軟化熔融,更容易粘結在受熱面上,隨著燃燒的進行,不斷在受熱面上積累生長,由于經歷了相變,結渣具有緊密的結構,因此難以去除;積灰是由于燃料含有的易揮發物質(主要為堿金屬)在高溫燃燒時產生的氧化物升華,與煙氣中的二氧化硅等物質化合生成低熔點的共晶體,遇到較冷的受熱面冷凝后形成的。
積灰主要發生在對流受熱面,這個部位的煙氣溫度低于飛灰的軟化溫度,沉積多以固態顆粒形式堆積而成,顆粒間有清晰的界限。燃料燃燒在金屬受熱面產生的結渣和積灰,除了影響熱量的傳遞,還會帶來嚴重的腐蝕問題。
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