我们将它的这种结合称为 ;片搭 ;或 ;叠片
;。由于较硬的硅质层的存在,使得水稻壳的塑性极差,在压缩过程中很难发生变形来实现原料之间的紧---触,原料之间存在较大空隙,因此在 ;片搭
;的结合方式下(见图4),原料之间的摩擦力有限;机械阻力方面,也只有垂直于水稻壳方向的剪切、弯曲阻力较好,而平行于水稻壳的机械阻力就比较差。与木质生物质颗粒相比较,水稻壳颗粒很容易出现断层现象,颗粒产品容易折断。此外水稻壳属于硬质短纤维生物质材料(material),与木材相比纤维长度较短;在压缩成型过程中,不会出现木质原料那样的纤维缠绕式的结合。
3、结论
本试验通过电子显微镜对稻壳生物质颗粒进行了观察和对比,分析了它成型的机理,及与木质颗粒的差异。总的来说,稻壳颗粒产品(product)的成型机理包括(bāo
kuò)化学结合和物理结合两部分。首先,由于硅质层的存在,稻壳原料的化学结合能力要低于木质原料;其次,稻壳原料之间的物理结合主要采用的是
;片搭
;的形式,其结合效果要比木质材料稍差。总的来说,利用稻壳作为生产生物质颗粒的原料是可行的,产品成型效果较好,有宽阔的市场前景,具有---的经济(jīng
jì)、生态和社会效益。
生物质燃料从原料方面可分为:
木屑生物颗粒、毛竹生物颗粒、秸秆生物颗粒等种类。生物质颗粒分类标准,若以其中间值为例,则可以将生物颗粒大致上描述为以下特点:生物质颗粒的直径一般为6-8毫米,长度为其直径的4-5倍,破碎率小于1.5%-2.0%,生物质颗粒制作,干基含水量小于10%-15%,灰分含量小于1.5%,硫含量和氯含量小于0.07%,氮含量小于0.5%。 能源日益走向枯竭,生物能源渐渐成为各国---和企业重点发展的替代能源。我国在生物能源领域已经有数十年的技术积累,在该领域的产业化开发能力居全球前两位。为了继续提高我国生物能源技术的开发和产业水平,我国科技部颁布了863生物和现代农业技术领域“生物能源技术开发与产业化”课题的研究计划,随着---相关课题项目的深入开展,寻乌生物质颗粒,我国拥有自主---的生物能源技术---增加。 我国---一直将生物能源利用技术的研究和应用列为重点科技攻关项目,开展了生物质能源新技术利用的研究和开发,使用生物质燃料产品的生产加工与直接燃料利用的研究已日趋成熟。 国外许多生物质能源技术和装备已达到商业化应用程度,同其他生物质能源技术相比较,生物质颗粒燃料技术更荣誉实现---生产和使用。使用生物能源颗粒的方便程度与燃气,燃油等能源---。
建立木屑颗粒燃料检验方法的基本原则
采样的基本要求是,所采取的样品应能代表被采整批物料的特性。因此要求所采整批或分批物料中的每一颗粒都应有相同的机会被包括在样品中。制定的采样方法应尽可能满足此要求。
与煤类散装物料相比,天津木屑颗粒燃料情况较为复杂。从商品形态来讲,有颗粒状、粉末状,大小块状、片状,粗、细条秆状,捆包状,压缩成型状等;不同形状、不同种类的物料密度相差很大,一些品质特性相差很大,均匀程度也相差较大。从采样地点来看,从原材料生长地,从生产厂,从运送中,从存储地,生物质颗粒多少钱一吨,或入炉前采取样品,情况也将大不相同;有较新鲜的植物,木材,也有较干燥的植物、木材等,甚至各种类型的生物质燃料混杂在一起,生物质颗粒生产厂家,给采取有代表性的样品造成很大的困难。
因此,在制定木屑颗粒燃料采样方法时,需针对颗粒材料的采样,大片、大块物料的采样,秸秆、枝条的采样,捆包的整体采样,捆包内和容器内、储样堆中采样等,给出适用的采样工具和采样方法。
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