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据《Энергетика》2013年11-12月刊报道,白俄罗斯国立技术大学的专家研究并分析了低级燃料和生物质在脉动层内的燃烧过程。现在,各种燃料包括生物质的燃烧广泛地利用假液化层,与不动层或火焰燃烧炉膛内相比,假液化层的所有燃烧过程将更加强烈。提供了低级燃料和固体植物性生物质在脉动层内的燃烧模型。指出了燃料在脉动层内燃烧的优点,包括燃料燃烧效率的提高。 相似文献
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生物质燃料在燃煤锅炉上直接燃烧的试验研究 总被引:1,自引:0,他引:1
在1台燃煤锅炉上进行了生物质燃料燃烧试验和与燃煤的对比试验。结果显示,燃煤锅炉须经改造才能适应生物质燃料。生物质燃料与燃煤比较,不论燃料性质、燃烧现象、结焦特性、对炉膛的要求等方面都不同。生物质燃料燃烧时出现了不低于1 300℃高温区域和较高的NOx排放,与文献报道差别较大。 相似文献
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采用与生物质燃料特性相近的褐煤为过量空气系数的定性指标,确定了生物质采用固定床、流化床、悬浮燃烧和气化燃烧4种燃烧方式的过量空气系数,依据锅炉机组热力计算标准方法,研究了热值、过量空气系数和燃烧方式对理论燃烧温度的影响。研究结果表明:理论燃烧温度与燃料的低位发热量正相关;理论燃烧温度随过量空气系数的增大而降低;采用流化床、悬浮燃烧和气化燃烧3种燃烧方式,生物质燃料均能够获得较高的理论燃烧温度,其中,采用气化燃烧方式的理论燃烧温度最高。文章的分析结果为生物质燃烧方式的选取及生物质锅炉的设计提供了理论依据。 相似文献
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《可再生能源》2021,39(10)
放射性碳(~(14)C)检测方法是一种鉴别生物源和化石源燃料的有效手段。目前,样品~(14)C含量测量方法的准确度和精确度得到了很大地提高,将~(14)C检测方法应用于电厂燃料来源分析方面具有极大的应用前景。生物质与煤耦合燃烧电厂中生物质掺烧量的精确检测是生物质与煤耦合燃烧发电技术规模化应用的前提和关键。目前,将~(14)C检测方法用于生物质掺烧比检测仍停留在验证和探讨阶段。文章概述了生物质与煤耦合燃烧电厂生物质掺烧比的检测方法,并从烟气采样方法、烟气~(14)C含量的测量方法和生物质掺烧比计算模型3个方面,详细阐述了~(14)C检测方法的研究进展,同时指出了~(14)C检测方法在应用中须要解决的问题。 相似文献
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通过对生物质燃料的分析与研究,对现有的燃烧装置进行改进,使其能更好地适应生物质燃料的燃烧,既简化了设备,又降低了生物质燃料燃烧带来的负面影响,实现了节能减排的目标。 相似文献
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以活性污泥混合木屑为原料制备生物质燃料,考察成型压力、物料含水率和活性污泥占比对生物质燃料的抗破碎强度和松弛密度的影响,并研究生物质燃料的燃烧特性。研究结果表明:生物质燃料的抗破碎强度和松弛密度均随着成型压力和活性污泥占比的增大而增大,物料含水率控制在15%~20%较为合适;成型压力和物料含水率对生物质燃料的抗破碎强度有显著影响,而成型压力和活性污泥占比对生物质燃料的松弛密度有显著影响;活性污泥的燃烧过程可分为水分析出、挥发分燃烧及无机盐分解3个阶段,木屑的燃烧过程可分为水分析出、挥发分析出及剩余挥发分和固定碳燃烧3个阶段;生物质燃料的燃烧过程因活性污泥占比的多少而有所差异。生物质燃料的综合燃烧性能随着木屑占比的增加而逐渐提高,活性污泥的加入可以改善生物质燃料的着火性能,合理的活性污泥混合木屑工艺和配方能够制备出燃烧性能较好的生物质燃料。 相似文献
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木基和竹基生物质燃料燃烧动力学特性研究 总被引:1,自引:0,他引:1
《可再生能源》2015,(10)
选用木基和竹基生物质燃料进行燃烧热重实验,分段推断其燃烧反应机理及拟合计算动力学参数,探究燃烧动力学特性随温度变化规律。结果表明:木基生物质燃料着火温度、燃尽温度、挥发分析出燃烧最大速率及其对应温度均低于竹基生物质燃料,焦炭燃烧阶段前者的燃烧速率大于后者;木基生物质燃料挥发分析出燃烧初期(260~280℃)和过渡阶段(360~440℃)燃烧反应机理为三维扩散机理(G11),挥发分析出燃烧及焦炭燃烧最大速率前后的机理函数不相一致,竹基生物质燃料整个燃烧反应过程可用同一机理函数描述。挥发分析出燃烧阶段,木基生物质燃料活化能随温度按"增加-下降-增加-下降"变化,竹基生物质燃料则先增加至峰值后下降。 相似文献
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生物质颗粒燃料取代常规煤燃料对节约常规能源、优化我国能源结构、减轻环境污染具有积极的意义。生物质颗粒燃料与常规煤燃料的特性有较大的区别。当将燃煤锅炉改造为燃生物质颗粒燃料锅炉时应采取相应的改造措施。以本公司锅炉为实例对燃煤链条锅炉的炉膛和燃烧系统进行了改造,通过对炉拱、炉排、风室、卫燃带、上料系统、燃烧控制系统进行改造实现了锅炉与生物质颗粒燃料燃烧的良好匹配。能效和环保测试结果表明,锅炉改燃生物质颗粒燃料后热效率提高,污染物排放符合标准要求。 相似文献
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生物质燃烧技术的应用 总被引:12,自引:1,他引:11
生物质作为一种可再生能源,替代矿物燃料可降低大气中CO2,SOX物NOX的排放。本文简述了生物质的基本概念及其燃烧过程的机理,介绍了主要的生物质燃烧技术的 实际应用情况,并重点叙述了生物质和煤的混合燃烧,生物质IGCC等两种先进的生物质气化技术和它们在示范电站中采用的系统设备,生物质燃料种类,运行性能 相似文献
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生物质成型燃料技术及应用前景 总被引:1,自引:0,他引:1
分析了现国内生物质电厂集中存在的燃料问题,而生物质成型燃料能够解决秸秆运输、储存、防火等问题,具有广阔的发展前景。对比介绍了生物质成型技术,分析生物质成型燃料的燃料特性。结果表明,生物质成型燃料可以改善燃烧特性,燃烬时间长,有利于提高生物质灰熔点。 相似文献
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生物质与煤混燃的燃烧特性实验研究 总被引:4,自引:0,他引:4
利用热重分析仪研究了冷压成型生物质麦秆与煤混燃的燃烧特性,实验中生物质质量掺混比分别取0%、10%、50%、90%、100%。实验结果表明,掺入生物质有助于改善煤的燃烧特性;随生物质质量掺混比的增加,燃料的着火温度和燃尽温度降低,可燃烧性指数、燃尽特性指数、综合燃烧特性指数提高。 相似文献
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《电网与水力发电进展》2007,23(5):72-72
2007年9月12日,国家电网公司生物质燃料与燃烧技术实验室、国网深圳能源发展集团公司生物质能工程技术研究中心和国能生物技术咨询有限公司等三家生物质发电科研推广机构在北京正式揭牌。作为我国生物质燃料技术方面的第一个专业实验室,生物质燃料与燃烧技术实验室将重点从事生物质原料处理加工技术等方面的研究。 相似文献
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