BIOMASS_生物质燃料颗粒工厂
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生物燃料颗粒厂生物燃料颗粒厂,是一家专业生产生物质颗粒燃料的企业。
随着环保意识的日益增强,以及石油资源的逐渐枯竭,生物质颗粒燃料作为一种环保、可持续、替代性较强的能源,成为了重要的替代能源之一。
本公司致力于生产高品质、高效率、环保的生物质颗粒燃料,做出贡献保护地球。
生物燃料颗粒厂位于环境优美,交通便利的湖南省长沙市雨花区,占地面积20000平方米,建筑面积10000平方米。
拥有一支技术精湛,具有丰富生产经验和创新能力的生产团队,以及现代化的生产设备。
本公司的生产车间,采用先进的生产技术和流水线生产方式,实现了精细化管理,每个环节都有专业人员进行监控操作,保证每个生产环节顺畅运作。
本公司主要生产秸秆颗粒、木屑颗粒、花生壳颗粒、稻壳颗粒等,产品规格齐全,能够满足不同客户的需求。
我们的产品能够广泛应用于生活、农业、工业、汽车、电站等领域,代替传统的化石燃料,为环保事业作出贡献。
本公司的生物质颗粒燃料物理性能好,效率高,燃烧无污染物排放,成为环保型替代能源的首选。
而且我们的产品价格适中,性价比突出,深受广大客户的青睐。
本公司秉承“质量第一,服务至上”的宗旨,坚持“环保、技术、务实、创新”的经营理念,通过科技创新,提升企业核心竞争力,持续改善产品质量和服务水平,为客户提供优质的产品和服务。
同时,本公司积极与国内外相关行业的企业和科研机构建立紧密的合作关系,开展技术研发和合作共赢,推动生物质颗粒燃料产业的快速发展。
未来,生物燃料颗粒厂将继续深入发掘生物质燃料资源,加大研发、推广力度,不断提升产品质量和生产效率,努力把生物质颗粒燃料打造成为可持续、环保、经济、质量可靠的新型能源。
我们相信,通过我们的不懈努力和持续创新,一定能够把生物质颗粒燃料产业做到更加优秀、更加环保,为地球的可持续发展作出积极的贡献。
生物质颗粒燃烧机工作原理
生物质颗粒燃烧机(Biomass Pellet Burner)是一种利用生物质颗粒作为燃料燃烧的设备。
其工作原理主要包括以下几个步骤:
1. 颗粒供给:生物质颗粒通过供给系统进入燃烧机的燃烧室。
2. 点火:点火装置在燃烧室中点燃颗粒。
点火装置可以是电气式的火花点火装置或者是燃烧机内的着火点,点火后开始燃烧。
3. 提供气氛:为了使颗粒能够充分燃烧,燃烧室中维持一定的氧气含量,此时需要通过风机提供空气。
4. 燃烧:燃烧室中的颗粒在火焰的作用下燃烧。
燃烧过程中,生物质颗粒中的碳、氢、氧等元素与空气中的氧气发生氧化反应,产生热能、水蒸气和二氧化碳等产物。
5. 热能传递:燃烧产生的热能通过传热装置传递给所需加热的对象,例如锅炉、干燥设备等。
6. 清灰:生物质颗粒燃烧过程中会生成灰渣,需要定期清理。
一般设计了灰渣处理装置,通过除灰系统将灰渣排出。
总结:生物质颗粒燃烧机通过将生物质颗粒在燃烧室内进行氧化反应,产生热能,通过传热装置传递给所需加热的对象。
同时,通过除灰系统将生成的灰渣排除。
这种技术可以有效利用生物质颗粒的能量,并减少对化石燃料的依赖。
2023年生物质颗粒燃料行业市场前景分析随着环保意识的增强和对非可再生能源的依赖程度不断提高,生物质颗粒燃料行业市场前景正日趋明朗。
生物质颗粒燃料(Biomass Pellets)是一种以稻壳、木屑、油麦草、芦苇、秸秆、棉秆等农林剩余物为主要原料,进行切碎、烘干、压制而成的固体颗粒燃料,是一种清洁、环保、可再生的能源,同时,也是实现生态文明建设和能源结构转型升级的主要手段之一。
一、生物质颗粒燃料优势1.可再生性。
生物质颗粒燃料是一种可再生的产物,利用农林废弃物及农作物秸秆等原料进行生产,生产后能够持续供应,避免了对非可再生资源的依赖。
2.环保性。
生物质颗粒燃料的燃烧所产生的氮化物、硫化物和颗粒物等污染物的排放较低,能够有效减少大气污染。
3.可替代性强。
生物质颗粒燃料能够替代传统的化石能源,逐步改变传统的能源结构,具有广阔的市场前景。
4.热值高。
生物质颗粒燃料的热值高,较之传统的火柴、煤、木材等更为环保、节能,能够有效降低大气污染。
5.制造技术成熟。
生物质颗粒燃料的生产技术相对成熟,成品产品的制造过程清洁无污染,符合环保要求。
二、生物质颗粒燃料市场前景1.政策引导。
在国家一系列扶持新能源、节能环保的政策引导下,生物质颗粒燃料被认为是未来能源领域的重要一环。
政府在发展和促进生物质颗粒燃料领域的投入和支持不断增加。
2.市场需求扩大。
生物质颗粒燃料的市场需求随着环保意识的提高而不断扩大,同时国家对于传统化石能源的管控和限制,也促使了生物质颗粒燃料市场需求的增加。
3.成本降低。
生物质颗粒燃料生产技术日益成熟,同时原材料的收集与利用也更加高效,加上国家在政策层面的支持,成本逐渐降低,也使得其在市场上更具竞争力。
4.国际市场广阔。
生物质颗粒燃料作为一种非常具有潜力的可再生能源,其国际市场具有极高的潜力。
欧盟、美国、日本等国家都在发展生物质颗粒燃料产业,市场前景广阔。
5.技术创新。
生物质颗粒燃料行业在不断进行技术创新,例如采用高效、环保的生产技术,利用高效清洁的生产设备提高生产效率,不断提升产品的品质和竞争力。
常见生物质颗粒燃料的规格参数及性能指标生物质颗粒燃料(Biomass Pellet Fuel)是一种以植物纤维素材料为原料制成的固体燃料,具有高效、清洁、可再生等特点。
常见的生物质颗粒燃料有木屑颗粒、秸秆颗粒、稻壳颗粒等。
下面将介绍生物质颗粒燃料的规格参数及性能指标。
1.规格参数生物质颗粒燃料的规格参数包括颗粒直径、颗粒长度、颗粒密度等。
- 颗粒直径:生物质颗粒的直径通常为6mm、8mm、10mm等,其中6mm直径的颗粒最为常见。
- 颗粒长度:生物质颗粒的长度通常为10mm至30mm之间。
不同厂家制造的生物质颗粒燃料长度可能有所不同。
- 颗粒密度:生物质颗粒的密度通常为0.6g/cm³至1.4g/cm³之间。
不同颗粒的密度也会有所差异。
2.性能指标生物质颗粒燃料的性能指标包括热值、水分含量、灰分含量、挥发分含量、氮含量等。
- 热值:生物质颗粒燃料的热值通常介于15MJ/kg至19MJ/kg之间。
热值越高,燃烧能力越强。
-水分含量:生物质颗粒燃料的水分含量通常控制在8%至12%之间。
水分含量过高会影响燃烧效果。
-灰分含量:生物质颗粒燃料的灰分含量通常控制在0.5%至3%之间。
灰分含量越低,燃烧效果越好。
-挥发分含量:生物质颗粒燃料的挥发分含量通常控制在70%至85%之间。
挥发分含量越高,燃烧时释放的热量越大。
-氮含量:生物质颗粒燃料的氮含量通常控制在0.5%至1.5%之间。
氮含量过高会导致燃烧时产生氮氧化物污染环境。
除了以上性能指标,生物质颗粒燃料还应满足一些其他要求,如颗粒表面光滑,颗粒形状规则,无异物混入等。
总结起来,常见的生物质颗粒燃料规格参数包括颗粒直径、颗粒长度和颗粒密度,而性能指标则包括热值、水分含量、灰分含量、挥发分含量和氮含量等。
这些规格参数及性能指标的合理选择对于生物质颗粒燃料的燃烧效果和环保性能具有重要影响。
生物质颗粒燃料:又称生物质成型燃料(Biomass Moulding Fuel,简称"BMF")是应用农林废弃物(如秸秆、锯末、甘蔗渣、稻糠等)作为原材料,经过粉碎、混合、挤压、烘干等工艺,制成各种成型(如颗粒状)的,可直接燃烧的一种新型清洁燃料。
生物质成型燃料BMF的特性:
1,可实现温室气体CO2生态“零”排放:
BMF的能量来源于自然界光合作用固定于植物上的太阳能,其燃烧时排放的CO2来自于其生长时对自然界CO2的吸收,因此,BMF具有CO2生态“零”排放的特点。
2,典型的低碳绿色能源:
低碳能源:BMF燃烧以挥发份为主,其固定碳含量仅为15%左右,因此是典型的低碳燃料。
减少SO2排放:BMF含硫量比柴油还低,仅为0.05%,不需设置脱硫装置就可实现SO2减排。
粉尘排放达标:BMF灰份为1.81%,是煤基燃料的1/10左右,设置简单的除尘装置就可实现粉尘排放达标。
减少NOx的生成:BMF氮含量低,氧含量高,燃烧时温度低,可以减少NOx的生成。
3,典型的循环经济项目:
BMF来源于农林废弃物,与以粮食为原料的生物质醇基燃料和以油料作物为原料的生物质柴油相比,不会产生“与人争粮”和“与人争地”的社会问题,原料分布广泛多样、含量大、成本低、循环生长、取之不尽、用之不竭,是典型的循环经济项目。
4,安全方便:
BMF密度大,体积小,固体成型,密封包装,运输贮存安全方便。
生物质颗粒燃料的制作流程生物质颗粒燃料(Biomass Pellets)是一种由生物质材料经过特定的加工工艺制作而成的颗粒状燃料,广泛用于取代化石燃料进行热能和动能的供给。
生物质颗粒燃料的制作流程一般包括原料准备、破碎、干燥、制粒、冷却、包装等多个步骤。
1.原料准备:2.破碎:将原料进行破碎处理,通过破碎机将较大的生物质原料打碎成适合制粒的小颗粒。
破碎的目的是增加原料的比表面积,便于后续干燥和制粒。
3.干燥:破碎后的生物质颗粒含有一定的水分,需要通过干燥设备将水分含量降低到合适的范围。
常用的干燥设备有热风干燥机、直火式干燥机等。
干燥的目的是为了提高燃烧效率和减少能量损失。
4.制粒:将经过破碎和干燥的生物质颗粒通过制粒机进行加工,将其压制成一定规格和形状的颗粒状燃料。
制粒机一般包括压辊和模具,通过压辊的旋转压制作用,使原料在模具中进一步压实并形成颗粒。
5.冷却:制粒后的生物质颗粒温度较高,需要经过冷却设备进行冷却。
冷却的目的是降低颗粒温度,提高机械强度和稳定性,并避免颗粒在包装过程中变形或吸潮。
6.包装:冷却后的生物质颗粒进行包装,常用的包装方式有袋装、桶装、散装等。
包装后的生物质颗粒可以方便存储和运输。
同时,包装的选择与颗粒的用途和市场需求密切相关。
总结起来,生物质颗粒燃料的制作流程主要包括原料准备、破碎、干燥、制粒、冷却和包装等多个步骤。
每个步骤都起着至关重要的作用,对最终产品的质量和性能有直接影响。
随着生物质颗粒燃料的应用范围不断扩大,制作工艺也在不断改进,以提高生产效率和产品质量,促进生物质能源的可持续利用。
一、项目概述生物质颗粒(Biomass Pellets)是利用农林废弃物、农作物秸秆、木材等生物质资源为原料,经过压榨、颗粒成型等加工工艺制成的一种燃料。
本项目旨在建设一个年产2万吨生物质颗粒的生产线,以满足市场对可再生能源的需求,并推动农林废弃物的综合利用,提高资源效益和环境保护水平。
二、项目市场分析1.国内能源需求大:随着经济的发展和人民生活水平的提高,国内能源消耗量逐年增加。
然而,化石能源的过度开采和使用对环境造成了严重的污染和破坏,加剧了气候变化问题。
因此,生物质颗粒作为一种清洁能源备受关注,具有广阔的市场前景。
2.生物质资源丰富:中国是一个农业大国,农林废弃物和农作物秸秆资源丰富。
根据统计数据,中国每年农作物秸秆产量约为8亿吨,林业废弃物也有大量未经利用。
因此,利用这些资源生产生物质颗粒是十分可行的。
3.政策支持:政府将生物质颗粒列为可再生能源,并提出了相关政策,包括政府补贴、资金扶持和税收优惠等措施,为生物质颗粒产业发展提供了很大的支持。
这将进一步推动生物质颗粒市场的发展。
三、项目建设条件1.土地条件:项目需要一块3000平方米左右的土地进行厂房建设和原料堆放。
2.人力资源:项目需要招聘一支技术熟练、富有经验的生产团队,并提供培训,确保生产线的稳定运行。
3.设备条件:项目需要购置生物质颗粒生产线设备,包括锤式破碎机、颗粒机、冷却机、包装机等。
4.市场条件:项目需要与生物质颗粒的采购商、销售商建立合作关系,确保产品有市场需求。
四、项目投资及收益预测1.投资额:项目总投资额约为1000万元,包括土地购置、厂房建设、设备购置等费用。
2.生产能力:项目年产量为2万吨,预计产品销售价格为每吨2000元。
3.成本估算:生产成本包括原料成本、人力成本、设备维护成本、能源成本、运营管理费用等,总成本约为每吨1500元。
4.预计年收益:按照年产2万吨,产品销售价格为每吨2000元,减去每吨1500元的成本,预计年收益可达1000万元。
生物质颗粒可行性分析报告生物质颗粒(biomass pellets)是一种由可再生生物质原料压缩成的固体燃料,在环境和能源领域中具有广泛的用途,并且被认为是一种可替代传统化石燃料的清洁能源。
本文将对生物质颗粒的可行性进行分析。
一、生物质颗粒的可再生性生物质颗粒的原料主要可分为农业废弃物(如秸秆、稻壳、花生壳等)、木材废弃物(如锯末、木屑等),以及能源作物(如玉米秸秆、甘蔗渣等)。
这些原料以其再生性而广泛存在,并且在很大程度上可以替代有限的化石燃料资源。
相比之下,生物质颗粒的生产是可持续的,且不会对环境造成永久性损害。
二、生物质颗粒的能源利用效率高生物质颗粒燃烧时释放的热量可以高效利用。
生物质颗粒燃烧时,其主要成分是碳氢化合物,其热值远高于同等质量的原料木材。
同时,生物质颗粒的燃烧过程中,几乎不会产生二氧化硫(SO2)等有害气体,因此其排放物的环境影响相对较小。
三、生物质颗粒的制备和使用技术成熟生物质颗粒的制备和使用技术已经相对成熟,有大量的生产和应用案例可供参考。
生产过程包括原料处理、颗粒成型和干燥等环节,可以通过机械压缩、热压和其他工艺方法实现。
生物质颗粒的使用范围广泛,可以用于家庭取暖、工业锅炉和发电厂等多个领域。
四、生物质颗粒燃料市场需求潜力大由于生物质颗粒燃料的环保和可再生特点,对其需求逐渐增大。
尤其是在一些欧洲国家,政府已经制定了鼓励使用生物质颗粒燃料的政策措施,并对生物质颗粒燃料进行了相应的补贴政策。
随着环境意识的提高和对可再生能源需求的增加,生物质颗粒燃料市场需求潜力巨大。
综上所述,生物质颗粒具有良好的可再生性、高能源利用效率、成熟的制备和使用技术,以及市场需求潜力大等优点。
因此,生物质颗粒的可行性较高,将有助于推动清洁能源的发展,减少对化石燃料的依赖,并进一步促进可持续发展。
生物质致密成型燃料生物质致密成型燃料(BiomassDensifiedFuel)是一种由生物质经过压缩、成型和干燥等工艺制成的固态燃料。
它是一种可再生、环保、经济实用的能源,具有高能量密度、低含水率、低灰分、低硫分等特点,广泛应用于家庭、工业、农业等领域。
本文将从生物质致密成型燃料的来源、制备工艺、性能特点、应用领域等方面进行阐述。
一、生物质致密成型燃料的来源生物质致密成型燃料的原料主要来自于农业、林业、畜牧业、城市固体废弃物等领域。
其中,农业废弃物如秸秆、稻草、玉米芯、花生壳等是最常用的原料之一。
林业废弃物如树枝、树皮、木屑等也是制备生物质致密成型燃料的重要原料之一。
此外,畜牧业废弃物如禽粪、畜粪等也可以用于制备生物质致密成型燃料。
城市固体废弃物中的生物质如废弃木材、纸板、纸张等也可以用于生产生物质致密成型燃料。
二、生物质致密成型燃料的制备工艺生物质致密成型燃料的制备工艺主要包括粉碎、混合、压缩、成型和干燥等过程。
首先,将原料进行粉碎,使其成为适合压缩成型的颗粒状或粉状物料。
然后将粉碎后的原料进行混合,以保证成型后的燃料具有均匀的质量和性能。
接着,将混合后的原料放入压力机中进行压缩成型,使其成为规定形状和大小的燃料颗粒。
最后,将成型后的燃料进行干燥,以减少其含水率,提高其燃烧效率和稳定性。
三、生物质致密成型燃料的性能特点生物质致密成型燃料具有以下性能特点:1. 高能量密度:生物质致密成型燃料的能量密度高于原材料,可大幅节约储存和运输成本。
2. 低含水率:生物质致密成型燃料的含水率一般在8%以下,可提高其燃烧效率和稳定性。
3. 低灰分:生物质致密成型燃料的灰分低于原材料,可减少炉膛结渣,延长设备使用寿命。
4. 低硫分:生物质致密成型燃料的硫分低于原材料,可减少二氧化硫的排放,降低环境污染。
5. 燃烧效率高:生物质致密成型燃料的燃烧效率高,可提高能源利用率,减少能源浪费。
四、生物质致密成型燃料的应用领域生物质致密成型燃料广泛应用于家庭、工业、农业等领域。
生物质燃料颗粒工厂商业计划书BIOMASS PELLET MANUFACTORY(BPM)OCEANNUS GROUP LTD2011年1月10日第一章BPM项目方案概述生物质成型燃料(BIOMASS PELLET)(以下简称:BP颗粒)是应用农林废弃物(如秸秆、锯末、甘蔗渣、稻糠等)作为原材料,通过加入高效添加剂配方,经过粉碎、挤压、烘干等工艺,制成的高密度、高质量的燃烧颗粒。
在欧洲已广泛应用于电厂锅炉的辅助燃料、工业锅炉的化石燃料替代使用,以及家庭能源供应和取暖系统。
OCEANNUS是一家致力于生物质能源开发利用的技术服务公司,在生物质燃料颗粒的生产研发领域居于领先水平,通过对各种秸秆的成分、燃烧特性等数据分析,开发不同特性BP颗粒和添加剂,并和欧洲锅炉企业合作,开发针对家庭使用的BP颗粒节能炉灶和BIOBOILER供热供暖锅炉及成套系统。
拟建设的BP颗粒工厂将主要利用当地的秸秆资源,加工成颗粒后供应国内的热电厂、企业锅炉和农村的家庭的节能炉灶市场。
建成后的工厂将用长期协议的方式向合作社及农户收集秸秆资源并用货币或者等价的生物质颗粒予以支付,对符合条件的农户通过赠与或者补贴销售的方式供给BP颗粒炉灶,进一步推广生物质节能炉灶的使用。
此外,还通过中外合作的方式,推广使用BIOBOILER供热供暖锅炉及成套系统。
BPM工厂将根据当地25~100公里范围内的秸秆资源、以及100公里范围内的市场需求、物流条件、农户和附近城镇的消费需求进行设立,工厂生产规模分为5万~20万吨不等,大型的颗粒加工厂则需要附近工业企业和火电厂的支持。
第二章项目背景1、BP颗粒的发展背景BP颗粒是采用高品质木屑、秸秆作为原材料,通过加入高效添加剂,经过粉碎、混合、挤压、烘干等工艺,制成颗粒状的可直接燃烧的一种新型清洁燃料。
一般农作物秸秆、木屑都具有疏松、密度小、单位体积的热值低等缺点,作为燃料使用很不方便,这是造成人们不愿用秸秆作为燃料的主要原因之一。
BP 颗粒成型技术不仅能有效地解决这一问题,而且能有效地改变木屑、秸秆等的燃烧特性,实现快速、洁净燃烧。
BP颗粒成型技术将松散、细碎的桔杆、农业废弃物压成结构紧密颗粒状燃料,其能量密度较加工前要大十倍左右,这种颗粒便于贮运,燃烧后排放的烟灰和SO2远低于煤炭,是一种适合于工业锅炉使用的高品位燃料。
BP颗粒可以看作一种绿色煤炭,是一种新型洁净能源。
BP颗粒在国外的发展在美国,据BPA(美国生物质发电协会)预计,从2010年到2015年,全球生物质燃料市场预计从5729亿美元增加到6937亿美元,年均复合增长率达到3.9%。
生物质燃料对电力市场的贡献将从2010年的450亿美元发展到2020年的530亿美元,生物质发电产业每年可产生5百万兆瓦每小时的电力,每年提供1.8万就业机会,并移除6880万吨的森林绿色垃圾。
随着能源价格的上涨和实现节能减排的目标,欧盟承诺将可再生能源的比例提高到20%,近几年BP颗粒的市场需求量每年的增幅达到20%。
预计到2020年BP颗粒的需求量将从当前的600万吨提高到4000万吨在欧洲。
欧洲一些国家已经成立了政策性的技术支持和项目开发公司,并得到了欧盟基金的支持。
在欧洲北部地区,BP颗粒代替传统能源的趋势已经渐渐形成,替代率已经达到5%,而芬兰、瑞典、奥地利等国家则在政策的大力支持下,替代率已经达到7%~10%。
目前生物质燃料颗粒主要用于供电和供热以及热电联供领域。
作为清洁高效的燃料,居民家庭也乐于接受这一能源的供应方式。
位于德国不莱梅的欧洲最大BP颗粒厂VIS NOVA GMBH 产能达已达到18万吨/年。
BP颗粒在中国的发展前景生物质能源在我国是一个亟待发掘的富矿。
以秸秆为例,我国一年产生的秸秆热值相当于5亿吨标准煤。
预计到2020年,全国秸秆废弃量将达2亿吨以上/年,折合标准煤1亿吨,相当于煤炭大省河南一年的产煤量。
以生物质发电和制成BP颗粒等方式能够大量消耗农业、林业生产过程中产生的废弃物,燃烧后的灰分可以以肥料的形式还田,是一个变废为宝的良性循环过程。
每年燃烧后产生的约8000吨灰粉,可作为高品质的钾肥直接还田。
若在利用农户家庭生物质方面投入与生物质发电站等量的资金,还能够为农村居民创造多达5到10倍以上的就业机会。
生物质能源的应用在十一五期间即得到了推广,国家发改委要求2020年实现20%的碳排放强度削减目标以及到2020年生物质能源发电机组装机容量达到30000MW这一可再生能源的远大目标。
尽管通过大规模投资建设生物质发电厂更多的受到国家的鼓励和政策支持,但由于投资回收慢,而且由于原材料价格上涨和可预期的固定原料需求,导致目前的发电成本居高不下,而且上网电价加补贴依然不能使大部分发电企业保持盈利,同时还有不可预测的国际能源价格波动带来的风险。
生物质发电适用附近100公里范围内生物质资源非常丰富且价格合理的地区。
而BP颗粒工厂由于投资小,可根据原料集聚情况就近设点,从而使生物质发电厂无法涉及的区域的生物质得到充分开发。
其生产的颗粒可以直接作为电厂的辅助燃料,减少其有害物质排放,并可通过对周边工业、医疗设施用锅炉的改造使其成功使用生物质燃料,在农村,改造当前热效率仅为10%左右的传统烧柴灶,推广效率高的的生物质炉灶技术,推广家庭供暖系统,被国家列为农村新能源建设的重点任务之一,该技术的开发主要集中在两大领域,一方面是高密度生物质燃料颗粒(BP颗粒) 生产技术以及高效节能炉具的技术开发。
目前国内已有不少企业从事BP颗粒的加工业务,但企业较为分散,生产规模小,尚未形成产业规模。
而且由于原料来源不一,很难形成质量标准,不少手工作坊式的颗粒加工含灰量较大,不能实现颗粒的燃烧效率。
2、OCEANNUS对BP颗粒产业的关注面向普通锅炉和家庭使用的BP颗粒产业得到了私人资本更大的关注,OCEANNUS一直致力于不同成分的BP颗粒生物质燃料的开发以及相应炊事炉具的开发工作。
BIOBOILER家庭供暖锅炉系统的则通过合作开发的方式进行商业合作,并建立了相应的技术服务体系。
对每台BIOBOILER锅炉我们都能根据参数提供不同BP颗粒颗粒的燃烧解决方案。
我们注重从颗粒加工到炉具应用的体系开发,保证燃料的充分使用和炉具的高效率、连续不断、安全可靠的使用。
第三章BPM项目的技术优势1、OCEANNUS的颗粒研发能力BP颗粒项目开发最为至关重要的步骤即是执行广泛的评估,并需要全面了解燃料的类型和使用条件。
加工燃料之间存在着很多不同,例如形状、化学组成、热值和含水量等。
到目前为止,我们工作中已涉及超过60种的燃料,从设计阶段开始就与欧洲的生物质燃料科研机构开展合作,以便确定准确的燃料混合比、燃料制备和燃料处理等方面的事宜。
燃料的比率、密度和含水量都会影响锅炉的有效燃烧。
OCEANNUS已经开发出使用不同类型的生物质燃料的锅炉,并通过微电脑程序进行识别和控制。
(各组分秸秆的热值、含灰量、含硫量、含钾量、灰分燃烧温度等)2、OCEANNUS开发的BP颗粒的特点除具有生物质燃料的一般特点外,还具有以下优点:1) 所有的颗粒尺寸都非常均匀并控制早30mm之内,非常适合充分燃烧。
2) 通过对不同原料的识别和水分控制,进行充分的压制,确保黄色秸秆颗粒的能量密度较加工前大十倍左右,更便于贮存和使用。
3) 根据不同原料成分,研发独特的添加剂,保证颗粒的燃烧特性。
4) 根据不同原料成分,分析灰分的燃烧温度,结合BIOBOILER锅炉的智能控制系统,尽可能减少燃烧过程中的灰分。
OCEANNUS秸秆颗粒的燃烧表现:No. Parameter 参数Value 值Unit 单位1 Calorific value 热值18,1 MJ 兆焦耳/kg 公斤2 Combustion heat 燃烧热19,8 MJ 兆焦耳/kg 公斤3 Moisture content 水分含量8,0 % 百分比4 Ash content 含灰量7,0 % 百分比5 Pouring density 密度0,54 kg公斤/dm³6 Specific gravity 比重1,0 kg公斤/dm³(不同原料加工后的颗粒图片)如上所示,颗粒含有非常高的热值,在适当条件下可以和煤粉的热值和燃烧状况相当。
我们的秸秆颗粒是为商用和居民使用而开发的,在欧洲主要通过就近收集当地的麦秆加工成秸秆颗粒供当地居民家庭使用,并运输到附近100公里范围内(运输范围基于物流成本)的电厂、工厂等工业锅炉和医院、学校等集中供热系统。
3、OCEANNUS的BP颗粒工厂的技术特点要达到颗粒加工的质量必须严格执行一系列的标准,比如稻草的切割尺寸,稻草的水分含量,以及稻草的无效成分等。
我们建造的颗粒工厂的自动化程度很高,拥有非常强大的数据库,对不同类型的植物进行区分,使用不同的加工方式,部分颗粒中含有独特的添加剂配方,达到每小时3吨颗粒的加工能力。
可以将稻草从大约140 kg/m3 一捆压缩到颗粒状的550 kg/m3的密度。
3、节能炉灶和BIOBOILER锅炉供暖系统节能炉灶和锅炉供暖系统是OCEANNUS商业计划的另一组成部分,由于进行了系统化的设计和燃烧测试,BP颗粒在这些节能炉灶和锅炉的使用中更具备效率。
生物质燃料燃烧过程中产生的灰渣碱金属含量很高,导致腐蚀。
并且在按照传统方法设计的锅炉中,烟气中发现的硫化物和氯在高温低温下都会导致腐蚀和积灰。
OCEANNUS引进的生物质炉具和锅炉技术中采用专门改良的结构、精心挑选的金属和其他措施防止问题产生,如:拥有专利的空气预热器,过热器管组免堵塞设计等。
BIOBOILER一直致力于高效生物质炉具技术的创新和优化,其加热及供暖锅炉是主要为使用生物质颗粒燃料而开发,当然也可以使用木屑和煤(为保证充分燃烧,颗粒的最大尺寸不得大于30毫米). 该系列产品的最大特点在于采用旋转炉格可以使燃烧更充分,从而减少灰渣的产生。
这些锅炉符合欧盟生物质燃料EN-303-5 标准,并符合自动、连续不断以及容易控制的房屋加热、农场加热、厂房及工厂加热的需求,甚至通过集中加热系统还可以为学校、医院等提供使用。
BIOBOILER的供暖系统将非常有望在农村的富裕家庭得到推广,锅炉的型号取决于建筑的情况,供热系统的情况,地理位置以及热辐射的范围等因素。
居民用户在考虑锅炉需求的时候需要计算建筑的热需求,我们会通过专门技术为用户进行测算。
这些计算参数需要考虑建筑面积、隔热情况、门窗数量以及当地的气候情况。
计算公式如下:房屋室内体积* 乘70W瓦/m3 立方米(旧的房屋)或者乘40W瓦/m3 立方米(新的房屋)(以上单位为中欧气候条件下的参数). 以及另外5kW用于家庭卫生用水的加热。