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生物質顆粒燃料飼料配方新聞動態

 

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生物質燃燒傳熱問題的研究現狀

發布時間:2014-07-20 08:03    來源:未知

    國外如丹麥、奧地利等國對生物質燃燒過程的中的傳熱問題研究較多,由于這些國家對生物質顆粒燃料的開發利用較早,故理論較為成熟。國內對生物質顆粒燃料的研究起步較晚,但是也積累了一定的成果,富通新能源生產銷售的秸稈顆粒機木屑顆粒機秸稈壓塊機專業壓制生物質成型顆粒燃料。
    Baxterc35J通過研究發現生物質燃燒時的灰沉積對傳熱過程有嚴重影響,燃燒初期的灰沉積率最高,隨著燃燒的進行單調遞減。與煤燃燒時的沉積相比,它具有光滑的表面和很小的孔隙度,且具有較高的粘度和強度,這意味著生物質燃燒所產生的灰沉積難以去除。
    Ayhan Demirbasc36]研究發現,生物質與煤的灰成分不同,尤其是無機成分,是導致積灰和結渣問題的主要原因。由于CI的存在,灰中的堿金屬更容易與燃料中的Si和S結合,導致傳熱惡化,引起嚴重的腐蝕,在鍋爐中引起許多不可預料的反應。
    Martti Ahoc等發現同時燃燒不同種類的生物質顆粒燃料能減少或完全抑制CI沉積和床結塊,并且研究了不同元素含量燃料的沉積及結渣情況,提出減少換熱面沉積、提高換熱效率的措施。
    宋鴻偉[38]等總結了生物質中灰分的來源,將其分為兩類:一類是燃料本身固有的,形成于植物生長過程中;另一類是燃料處理過程中混入的雜質,其組分與燃料固有的灰分差別很大。Si、K、Na等元素是導致積灰、傳熱惡化的主要元素。
    馬孝琴研究表明,生物質顆粒燃料中,堿金屬元素K含量豐富,主要以高反應性成灰物質的形式在燃料中賦存,是影響積灰、腐蝕的重要成灰元素。
    趙青玲通過試驗發現秸稈燃燒過程中的沉積問題對傳熱產生嚴重影響,沉積厚度增加0.56mm時,傳熱系數下降了51%,排煙溫度從480℃上升至580℃。堿金屬含量是受熱面灰沉積的主要原因。燃燒過程中,爐膛溫度越高,堿金屬越容易析出,同時,較高的爐膛溫度也有利于堿金屬與Si02結合生成低熔點的共晶體。蘇超木等人對鍋爐8種工況的試驗結果進行比較分析,得出了生物質成型燃料燃燒設備的熱力特性參數隨爐膛上體積及下體積的變化趨勢,分析了形成這種變化趨勢的原因。為生物質成型燃料燃燒設備的進一步設計、改造及運行提供可靠的依據。
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