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生物质燃料(秸秆、薪柴等)的燃烧是与空气中氧发生反应并强烈放热的化学反应。
反应总效果是光合作用的逆过程,同时将化学能(被贮存的太阳能)转换为热能。本文主要关注秸秆、木材等农林业废弃物、残余物的直接燃烧技术,而牛活垃圾以及工业固体废弃物等的焚烧将不再涉及。另外,热解、气化、液化等生物质热化学转化过程中都不可避免的伴生燃烧过程,热化学转化产生气、液、固态产物,以期提高燃烧过程的清洁程度和能源产品的可利用性 [
从工业分析的数据,生物质中挥发分含量较高,一般都在60%以上,而固定碳相对较低,因此挥发分的燃烧和燃尽对于生物质燃烧过程至关重要,否则就会严重影响燃烧效率,并出现冒黑烟以及污染物排放等问题。
生物质燃料中氧含量一般在30一45%,明显高于煤炭,这使得生物质燃料热值低,但易于引燃,在燃烧时可相对减少空气供给量,因此减少烟气量。但热值偏低,能量密度小,导致炉内温度场偏低,不利于燃烧稳定和高效。生物质燃料一般体积密度较小,结构比较松散,这使得燃料易于燃烧和燃尽,但在配风较强情况下易出现悬浮燃烧和扬尘
在生物质燃烧过程中,因生物质含有较多的氯和碱性物质(尤其是农作物秸秆),燃烧时易在受热面
上形成沉积腐蚀问题,即生物质在燃烧过程中,含有较多碱金属等矿物质成分的飞灰颗粒粘结在燃烧设备各部分受热面上形成沉积,造成受热面的珀污,继而带来受热面的腐蚀问题。对于秸秆燃烧过程中在燃烧设备受热面上形成的沉积腐蚀问题.在国外,尤其是发达国家*如丹麦、美国等,由于这些国家对秸秆直接燃烧技术开发、利用较早,因此研究得较多。为防止沉积腐蚀问题的发生.可考虑对生物质燃料采用水洗的预处理方式*可有效去防生物质(秸秆)中的碱金属和氯。在生物质燃烧中加入石灰石、Al2O3、CaO、MgO、白云土、高岭土、硅藻土等添加剂,以抑制挥发物质释放并阻碍灰渣形成。在受热面上表面喷徐耐腐蚀材料及采用吹灰、刮板袄等机械方式也是可考虑的途径
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