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以下是:临汾永和锅炉颗粒燃料机制竹炭的图文介绍

临汾永和生物颗粒燃料的材质和热值来决定,下面我们先来划分下各种临汾永和生物质颗粒燃料的材质和热值。临汾永和颗粒燃料木屑类的生物质颗粒燃料:临汾永和竹子颗粒燃料:原材料竹子-----低位热值4500大卡左右/公斤樟子松颗粒燃料:原材料樟子松-----低位热值4300大卡左右/公斤松木颗粒燃料:原材料白松-----低位热值4300大卡左右/公斤杂木颗粒燃料:原材料杂木-----低位热值3900大卡左右/公斤秸秆类的生物质颗粒燃料:花生壳颗粒燃料:原材料花生壳-----低位热值3800大卡左右/公斤稻壳颗粒燃料:原材料稻壳-----低位热值3300大卡左右/公斤秸秆颗粒燃料:原材料秸秆-----低位热值3200大卡左右/公斤通过上面划分我们可以清楚地看到各种临汾永和生物质颗粒燃料的原材料和低位发热值,往往热值越高越耐烧,燃烧时间更持久,同理热值越低燃烧时间越短,需要的燃料更多。临汾永和颗粒燃料通过上面数据可以看出60-80平的供暖面积使用生物质颗粒燃料每小时zui低消耗量是0.6公斤=1.2斤,zui高是1.85公斤=2.7斤,随着供暖面积的加大所使用燃料的重量也在增加,根据数据可以看出一斤生物质颗粒燃料只能燃烧50分钟,并且这是在燃烧设备里面燃烧还具有保温设置,如果没有燃烧设备在地面燃烧那么时间更短,临汾永和生物质颗粒取暖炉所选用的颗粒燃料一般都是高热值木质颗粒燃料,低位热值都在4300大卡左右,如果选用低卡的临汾永和生物质颗粒燃料燃烧时间会更短。


那么同样原料的热值受什么因素影响呢?一般来讲,水分的多少,使生物质颗粒燃料中可燃物质的含量相对减少,热值降低,在临汾永和生物质颗粒燃化验报告中一般有个低位热值和高位热值,所谓的低位热值是指监测的生物质颗粒燃料样品中的水分是正常值,而高位热值则是生物质颗粒燃料样品经干燥后燃烧的热值,所以生物质颗粒燃料的热值和水分高低有影响。生物质颗粒燃料的水分高容易使着火困难,影响燃烧速度且容易造成冒黑烟。所以采购各种生物质颗粒燃料时,尽量要求生物质颗粒燃料水分含量小于10%。其实临汾永和生物质颗粒燃料的热值影响因素还是比较多的,生物质颗粒燃料的密度、灰分对生物质颗粒燃料的热值也有影响,密度为什么会影响热值呢,因为生物质颗粒燃在燃烧时,需要单位体积内释放热量,如果密度低的生物质颗粒燃料在单位体积重量较轻,而密度高的生物质颗粒燃料在单位体积内重量较重,所以密度高的生物质颗粒燃料热值自然要高于密度低的生物质颗粒,1个立方看不来影响,但是使用的生物质颗粒燃料量多了,自然可以看到热值的影响。灰分对临汾永和生物质颗粒燃料的热值影响更不难理解,1%灰分和4%的灰分,4%灰分的生物质颗粒燃料热值低于1%灰分的生物质颗粒燃料,灰多了自然可燃烧的颗粒重量就小了。



临汾永和颗粒燃料是一种固体燃料,这种燃料是怕潮的,如果因为存储不当造成的潮湿,燃料不能继续使用,对于用户来说将是一种损失,存储注意环境,还有一种表现是回潮现象,遇到这种问题应该如何解决呢?因为临汾永和生物质颗粒燃料的制作材料多是以稻草,稻壳,锯末,花生壳等为主的,资源的二次加工利用,提高了能源的利用率,也为环保做出了贡献。作为专业的厂家生产出来的产品肯定是做过防潮处理的,也会做好燃料的干燥工作,达到标准之后的颗粒燃料才能继续销售,作为用户日常的存储不当造成的潮湿,可以称之为回潮,受潮后的颗粒燃料不仅影响使用,还会加重环境污染,无论是厂家还是用户都需要做好燃料的储存工作,防止燃料变质变潮。



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生物质能源临汾永和颗粒燃料作为一种新型的燃料,产生后总是被冠以节能环保的标签,那么当它与中等煤炭进行比较时是否真的具有明显的优势呢?今天我们就将二者进行也一个具体的对比,用事实说话。1、生物质能源颗粒燃料的热值和燃烧后的灰分比中质煤的热值低10%左右。但是生物质颗粒燃料在工作情况下能源燃尽,而煤不能燃尽,煤渣残留10%-15%可燃成分。所以,在实际使用中两者的热值相当。2、生物质颗粒燃料的固体排放量低于煤,减少了排放炉渣费用和环境的污染,生物质颗粒燃料的固体排放物全是灰、约占总重0.4%-7.0%;而煤燃烧的固体排放物是灰、碱和残煤的混合物,约总重25%-40%。3、煤对大气污染和对锅炉腐蚀的程度要比生物质颗粒燃料大得多。煤烟中含有大量的粒状C和有毒性的SO2、CO等腐蚀性气体。生物质颗粒燃料的主要成分是C-H有机物,烟气中无粒状C和SO2等气体,主要是C-H挥发气体,其SO2、CO排放量接近于零;燃烧时烟色少于林格曼1级,将大幅度减少了空气污染和二氧化碳排放,生物质颗粒燃料在国际上素有“清洁燃料”的誉称。4、锅炉燃料用生物质颗粒燃料的费用和时间比燃用煤时节省。一台0.5t锅炉燃用生物质颗粒燃料比烧煤费用降低11%,时间节省34%,一台0.5t锅炉燃料费相对于煤降低10%,省时16%。5、一般生物质颗粒燃料持续燃烧时间比软散物料提高8-10倍,并且处在稳定持续燃烧状态。



