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生物質燃料(秸稈、薪柴等)的燃燒是與空氣中氧發生反應并強烈放熱的化學反應。
反應總效果是光合作用的逆過程,同時將化學能(被貯存的太陽能)轉換為熱能。本文主要關注秸稈、木材等農林業廢棄物、殘余物的直接燃燒技術,而?;罾约肮I固體廢棄物等的焚燒將不再涉及。另外,熱解、氣化、液化等生物質熱化學轉化過程中都不可避免的伴生燃燒過程,熱化學轉化產生氣、液、固態產物,以期提高燃燒過程的清潔程度和能源產品的可利用性 [
從工業分析的數據,生物質中揮發分含量較高,一般都在60%以上,而固定碳相對較低,因此揮發分的燃燒和燃盡對于生物質燃燒過程至關重要,否則就會嚴重影響燃燒效率,并出現冒黑煙以及污染物排放等問題。
生物質燃料中氧含量一般在30一45%,明顯高于煤炭,這使得生物質燃料熱值低,但易于引燃,在燃燒時可相對減少空氣供給量,因此減少煙氣量。但熱值偏低,能量密度小,導致爐內溫度場偏低,不利于燃燒穩定和高效。生物質燃料一般體積密度較小,結構比較松散,這使得燃料易于燃燒和燃盡,但在配風較強情況下易出現懸浮燃燒和揚塵
在生物質燃燒過程中,因生物質含有較多的氯和堿性物質(尤其是農作物秸稈),燃燒時易在受熱面
上形成沉積腐蝕問題,即生物質在燃燒過程中,含有較多堿金屬等礦物質成分的飛灰顆粒粘結在燃燒設備各部分受熱面上形成沉積,造成受熱面的珀污,繼而帶來受熱面的腐蝕問題。對于秸稈燃燒過程中在燃燒設備受熱面上形成的沉積腐蝕問題.在國外,尤其是發達國家*如丹麥、美國等,由于這些國家對秸稈直接燃燒技術開發、利用較早,因此研究得較多。為防止沉積腐蝕問題的發生.可考慮對生物質燃料采用水洗的預處理方式*可有效去防生物質(秸稈)中的堿金屬和氯。在生物質燃燒中加入石灰石、Al2O3、CaO、MgO、白云土、高嶺土、硅藻土等添加劑,以抑制揮發物質釋放并阻礙灰渣形成。在受熱面上表面噴徐耐腐蝕材料及采用吹灰、刮板襖等機械方式也是可考慮的途徑
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