生物质能属于清洁能源。生物质颗粒燃料是由植物的光合作用固定于地球上的太阳能,每年经光合作用产生的生物质约1700亿吨,其能量约相当于世界主要燃料消耗的10倍,而作为能源的利用量还不到其总量的l%。这些未加以利用的生物质,为完成自然界的碳循环,其绝大部分由自然腐解将能量和碳素释放。通过生物质能转换技术可以地利用生物质能源,生产各种清洁燃料,替代煤炭,石油和天然气等燃料,生产电力,从而减少对矿物能源的依赖,保护能源资源,减轻能源消费给环境造成的污染。目前,世界各国,尤其是发达,都在致力于开发、无污染的生物质能利用技术,以达到保护矿产资源,保障能源,实现CO2减排,保持经济可持续发展的目的。生物质燃料:是指将生物质材料燃烧作为燃料,一般主要是农林废弃物(如秸秆、锯末、甘蔗渣、稻糠等),主要区别于化石燃料。在目前的政策和环保标准中,直接燃烧生物质属于高污染燃料,只在农村的大灶中使用,不允许在城市中使用。生物质燃料的应用,实际主要是生物质成型燃料(BiomassMouldingFuel,简称"BMF"),是将农林废物作为原材料,经过粉碎、混合、挤压、烘干等工艺,制成各种成型(如块状、颗粒状等)的,可直接燃烧的一种新型清洁燃料。标签
影响漯河颗粒燃料热值的因素有内在和外在两个方面。其中内在是指:植物本身的因素,即植物的主体,主要由木质素、纤维素、淀粉、蛋白质、脂肪等物质构成,而不同物质成分热值差异很大,因此植物不同的组织部分,根、干、枝、叶、皮的热值具有很大的差异。灰分含量研究表明,漯河颗粒燃料植物样品的灰分含量直接影响了植物干重热值,灰分含量较高的植物则干重热值较低,反之则干重热值较高。外在因素:热值的大小不但受到植物内因的影响,同时受到植物所处环境的影响,研究结果表明,气候、土壤、温度以及人为干扰等因素对于植物的各种器官比重有着重要影响,进而影响植物热值的高低。植物热值反映着植物组织各种生命活动的变化和植物生长状况的差异,各种环境因子对植物生长的影响,在一定程度上可以从热值的变化上反映出来。热值不仅可以作为植物生长的效指标,漯河颗粒燃料研究结果是研究能量流动和生物量大小的基础。
在环保压力日益严厉的当下,严格管控无可厚非,但也不能一棒子打死。其实各地应该建立一个合理的政策机制,只要不烧煤,改燃气,电,还是烧生物质成型颗粒燃料,不能带有色眼睛来判断,只要排放的烟气监测合格, 就应该支持,而不是禁止。其实对于一些利润薄的微小型企业,改成生物质燃料,可以降低成本,更利于企业的发展。 一味的盲目要求只允许改生物质,很多小企业因为成本增加,投资太大,都面临着关门的风险。各地政府只要严格管理烟气排放源头的监测,只要排放合格,就不要过多的干预市场选择。生物质成型燃料属于可再生的环保能源,成本低,若能够符合当地排放标准,各当地政府应鼓动展开。 生物质成型燃料环保性和经济性兼得,,政策就该助推其非常好地发扬作用。悉数政策的立足点,都应该是体现生物质成型燃料绿色低碳清洁环保的本质特性,推动生物质成型燃料展开。
生物质颗粒燃料利用面向千家万户,市场是广阔的。从长远看,它的生存能力仍将取决于经济效益和社会效益,对一甲家一户来说,生物质成型颗粒燃料的使用将取决于该产品对用户来说,是否买得起,用得起,用得住。因此,对生物质成型颗粒燃料的上火速度、炊事火力强度、燃料消耗量、炊事效率、余热效率等热性能参数,及排烟中C0、NOx、S02、排烟温度、排烟含尘浓度等环保指标进行比较,来分析生物质成型颗粒燃料的经济效益和社会效益。成型后的颗粒燃料,比重大,体积小,耐燃烧,便于储存和运输。成型后的密度1.1-1.5.热值可达3400~4800大卡,是高挥发分的固体燃料,含硫量少。成型后的颗粒燃料是一种新型的生物能源,它可代替木柴、原煤、燃油、液化气等,广泛用于取暖、生活炉灶、热水锅炉、工业锅炉、生物质发电厂等。