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        公務員期刊網 精選范文 生物燃料分析范文

        生物燃料分析精選(九篇)

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        生物燃料分析

        第1篇:生物燃料分析范文

        1MFC的工作原理

        在MFC陽極室,陽極液中的營養物在微生物作用下被分解,生成電子、質子及代謝產物。對于浮游在溶液中的微生物,產生的電子通過載體傳送到陽極表面;對于附著在陽極表面的微生物,電子直接被傳遞到陽極表面,然后,電子通過外電路傳導到陰極,質子則通過溶液穿過質子交換膜(protonexchangemem-brane,PEM)擴散至陰極。在陰極表面,處于氧化態的物質(如O2等)與陽極傳遞過來的質子或電子結合發生還原反應生成水。

        2MFC的特點

        1)燃料來源多樣性MFC可以利用一般燃料電池所不能利用的多種有機、無機物質作為燃料,甚至可以利用光合作用或者直接利用污水、尿液等為燃料產電。

        2)安全無污染MFC產電的唯一產物是水,對環境不會造成污染。

        3)高效且連續只要陽極有源源不斷的有機物供應,則MFC的產電就能夠維持下去。未來MFC可以成為熱電聯用系統的重要組成部分,使能源的利用效率大大提升。

        4)操作條件溫和且無噪聲MFC一般在常溫、常壓且接近中性的環境中工作,維護成本較低且安全性高。MFC靠電化學反應發電,其內部沒有任何活動部件,因此運行的噪聲很小。

        5)模塊化MFC采用模塊化設計,各組件在制造廠生產,在現場安裝,簡單省時,建設周期很短。另外,由于標準化的設計,制造、安裝方便,MFC的系統規模按負荷要求可大可小,容易擴容,便于根據電負荷的實際需求進行分期建設。

        3MFC的關鍵制約因素

        目前存在的制約因素有很多,對陽極而言,以具有高導電率、無腐蝕性、大比表面積、高孔隙率、生物相容性好、廉價、容易制造并且可放大等特性的材料作陽極,能夠提高陽極的性能。對陰極而言,需要尋找替代Pt的催化劑以降低成本。對整體構型而言,需要尋找可放大的高效MFC反應器。MFC內阻大、微生物保持活性的溫度和溶液條件范圍窄、底物降解速率慢及生物膜動力學性能差是影響功率密度的主要因素。MFC的輸出功率密度小(傳統燃料電池為1W•cm-2)是制約其規模化應用的主要因素。

        4利用MFC實現建筑節能

        MFC陽極的營養物可以是廢水中的有機物,也可以是人體排出的有機物。人體排出的典型有機物是尿液。MFC陽極的微生物分解尿液中的尿素產生電子,并通過外電路傳導到陰極,產生的陽離子通過質子交換膜擴散到陰極,然后在陰極發生還原反應,從而形成一個完整的回路。在此過程中尿素被分解,蘊含在尿素中的化學能得以釋放,并通過微生物的催化分解作用轉化為高品位的電能。類似地,也可以將人體排泄的糞便進行稀釋沉淀,將其中的有機物提取到溶液中,然后再利用MFC處理含有機物的溶液。利用這一技術,能夠將衛生間人體排泄物轉化為電能。為避免由于MFC產電不穩定損壞用電器,產生的電能可以儲存在蓄電池中,經過蓄電池的放電作用為衛生間或室內的小功率用電器(如廚衛照明燈、床頭燈等)供電,這樣不僅從排泄的廢物中提取了能量,而且減少了從國家電網中獲取的電量,也降低了排泄污水的化學需氧量(COD),一舉三得。將裝置擴大化,能實現以一棟樓或者一個單元為單位,整合收集,集中處理。該技術直接減少了家庭從電網獲取的電量,實現了家庭污水降解,回收能量,還可以實現閑時蓄電:在白天用電高峰時段,蓄電池儲能的同時被用電器消耗部分電能,如果蓄電池的電被耗盡,可以繼續利用電網供電;在夜間或非用電高峰時段,可以利用MFC持續為蓄電池充電,充滿后,多余的電量可以并入國家電網。研究表明,該技術具有可行性,在未來具有一定的研究價值和發展前景,但還需解決如下問題:是否有能夠分解尿素的微生物菌種;MFC結構是否可以適配排泄物的采集與處理同步進行;微生物能否在變化的溶液pH值區間持續工作等。

        5利用MFC與其它能源耦合實現建筑節能

        MFC技術可以與其它新能源、可再生能源耦合實現建筑節能。

        1)MFC與太陽能光伏發電技術耦合對于別墅類的小型獨立住所,可以實現自主獨立供電。在屋頂或向陽面安裝太陽能光伏電池板,將太陽能轉化為電能;對于普通住所,可在衛生間利用MFC將人體排泄物分解,將化學能轉化為電能。二者可以進行簡單的并聯,也可以進行串聯,形成MFC-太陽能協同產電系統,有效提升系統的開路電壓、短路電流、最大輸出功率密度,為家庭供電提供更多電能。

        2)MFC與氫能耦合通過對MFC外加電壓,將裝置運行模式改變為微生物電解池,在陰極回收氫氣,僅消耗少量電能就能從排泄物化學能中回收高品位氫能。電解水需要的電壓為1.8~2.0V,而施加在微生物電解池的理論電壓為0.114V,實際施加0.25V電壓即可產生氫氣。因此,利用微生物電解池制氫所消耗的電能相較于直接電解水消耗的電能要少,提高了電能利用率。所制得的氫氣可以輸送至車庫,為氫燃料電池車、氫能汽車提供動力能源,但要特別注意氫氣輸送的安全性。

        6結語

        第2篇:生物燃料分析范文

        關鍵詞水污染;現狀;變化趨勢;治污舉措;遼寧省

        中圖分類號x522文獻標識碼a文章編號 1007-5739(2010)23-0267-01

        遼寧省土地面積15萬km2,主要水系有遼河中下游、渾河、太子河及大遼河、沿渤海西部諸河、沿黃渤海東部諸河、鴨綠江等,有大型水庫25座。全省多年平均降水量677.8 mm,70%~80%集中在6—9月,多年平均地表水量302.4億m3,加上地下水資源量后,多年平均水資源總量342.0億m3,年際年內分布很不平衡,水資源短缺,人均水量不足900 m3,是北方缺水嚴重的省份。

        1遼寧省水污染狀況

        1.1污水排放量及主要污染物排放量

        遼寧省12年入河(海)排污水總量呈階梯下降:1998—2001年為29.7億~29.1億t;2002年27.8億t;2003—2009年26.6億~24.5億t。總體下降為17.5%。全省12年主要污染物入河(海)排放總量呈臺階式下降趨勢:1998—2003年245萬~166萬t;2004—2007年128.0萬~124.3萬t;2008—2009年96.7萬~83.4萬t。總體下降為65.9%。

        1.2地表水水質評價

        遼寧省30條河流58個水質站(河段)總計評價河長2 411.6 km,采用公報中“全年”水質評價成果,進行綜合分析,選定水質現狀評價結果如下:一是按水系評價。評價站數、評價河長,占總評價站數、總評價河長百分比為:遼河中下游11個站,河長516.6 km,分別占19.0%、21.4%;渾河、太子河、大遼河等21個站,河長837.5 km,分別占36.2%、34.8%;沿渤海西部諸河14個站,河長656 km,分別占24.1%、27.2%;沿黃渤海東部諸河7個站,河長290.5 km,分別占12.1%、12.0%;鴨綠江5個站,河長111 km,分別占8.6%、4.6%。二是按水質類別評價。評價站數、評價河長分別占總評價站數、總評價河長百分比:ⅰ類1個站,河長75 km,分別占1.7%、3.1%;ⅱ類14個站,河長694.1 km,分別占24.1%、28.8%;ⅲ類6個站,河長253 km,分別占10.3%、10.5%;ⅳ類3個站,河長89 km,分別占5.2%、3.7%;ⅴ類6個站,河長379 km,分別占10.4%、15.7%;劣ⅴ類28個站,河長921.5 km,分別占48.3%、38.2%。綜合分析ⅰ、ⅱ、ⅲ類達標水質21個站,占總站數36.2%,河長1 022.1 km,占總河長42.4%;ⅴ類、劣ⅴ類污染水質34個站,占總站數58.6%,河長1 300.5 km,占總河長53.9%。

        1.3ⅴ類、劣ⅴ類水污染狀況

        遼寧省12年58個水質站中有34個ⅴ類、劣ⅴ類水質站,占58.6%,劣ⅴ類水質站28個,其中23個站連續10年以上出現劣ⅴ類水質。遼河、渾河、太子河、大遼河占了19個站。在34個ⅴ類、劣ⅴ類水質站12年共計408站中有333站是劣ⅴ類水質,占81.6%。

        1.4氨氮污染嚴重

        34個ⅴ類、劣ⅴ類水質站中12年每年有25~30個站劣ⅴ類水的氨氮超標(占73.5%~88.2%),其中有60%的站超標2~7倍,有12%的站超標10~30倍,最大超標53.2倍。污染高超標長期居高不下,嚴重制約全省水質好轉。

        1.5主要污染物嚴重超標

        單項評價最大“超標倍數”的站,超標倍數及出現年份如下:高錳酸鹽指數以建平站為最大,超標19.9倍(2006年);化學需氧量以營口站為最大,超標19.3倍(2006年);生化需氧量以海州站及建平站為最大,均超標37.8倍(2002年);氨氮以海州站為最大,超標53.2倍(2004年);揮發酚以錦州站為最大,超標475倍(2004年),到2009年已快速下降到超標11.8倍,進入ⅴ類水質。

        2水污染變化趨勢分析

        將全省34個ⅴ類、劣ⅴ類水質站、5個污染項目12年(其中化學需氧量僅有23個站8年資料)逐站、逐項、逐年水質單項評價成果(超標倍數、水質類別)等內容,得出每年159(或136)站項共計1 816個數據。

        34個站5個污染項目12年最大超標倍數的出現年份共154個,從每年出現個數多少,可以看出水污染程度,劃分3個時期分別小計年數、出現個數、平均個數及占平均數總計的百分比如下:1998—2002年,5年、54個、年均10.8個、占26.1%,為水污染上升期;2003—2005年,3年、66個、年均22個、占53.3%,為水污染高峰期;2006—2009年,4年、34個、年均8.5個、占20.6%,為水污染下降期。

        達標水質(ⅰ~ⅲ類):1998年、2000年、2004年分別出現19、11、20個站項,分別占14.0%、8.1%、12.6%;2005—2009年15~55個站項,占9.4%~34.6%,呈上升趨勢,水質好轉。重污染水質(ⅴ類、劣ⅴ類):1998年、2000年、2004年分別出現93、117、125個站項,分別占68.4%、86.0%、78.6%,高位百分比上升后小幅波動,水污染加重;2005—2009年123~72個站項,分別占77.4%~45.3%,水污染呈下降趨勢,水質好轉。

        綜合上述統計分析總結如下:一是全省入河(海)排污水總量12年從29.7億t降至24.5億t,減少17.5%。二是全省入河(海)主要污染物排放總量,12年從245萬t降至83.4萬t,大幅減少65.9%。污染物濃度大幅下降,水質好較。三是水污染最大超標倍數的“出現年份”的個數及占百分數,分析得出已從高峰期2003—2005年的53.3%下降到2006—2009年的20.6%,已進入水污染下降期。四是34個ⅴ類、劣ⅴ類水質站中的達標水質(ⅰ~ⅲ類)近5年逐年從9.4%上升到34.6%,呈上升趨勢,水質好轉;重污染水質(ⅴ類、劣ⅴ類)近5年逐年從77.4%下降到45.3%,水污染下降,水質好轉。

        3治污舉措

        國家明確要求水污染治理要加大污水處理廠建設,污水處理率城市要達到70%以上,縣城要達到50%以上[1-4]。省委、省政府對此高度重視,投入大量資金,采取治污重大舉措——大力建設污水處理廠,作為貫徹落實科學發展觀的重要措施。一是大力建設好污水處理廠。全省“九五”投資10億元,建成7座污水處理廠,日處理污水97.5萬t,2008年底省政府提出要在2009—2010年投資110億元,新建99座污水處理廠,日處理污水453.6萬t,到2009年底已建成67座,其余32座可于2010年底全部完成。到2010年底城市污水處理率由2008年的50%提高到86%,縣城由8.6%提高到82%,大大超過國家確定的污水處理率指標。二是運行好與管理好污水處理廠。加強污水處理廠的運行監管,實行每月考核制度,加強新廠配套管網建設及舊廠提標,通過提高污水處理費標準等措施,解決運行資金不足的難題,促進提高穩定運行率。建議要通過探索建立新型管理機制、配備強有力的領導、充實專管人員、明確職責、多方籌措管理經費、建立健全的規章制度等措施,強化管理工作。要加強廠內設備的維修、檢測,組織專業人員培訓以提高技能,管理好全省污水處理廠,充分發揮其治污能力,推進全省水污染全面下降,使水質全面好轉。

        4 建議

        通過上述分析,到2009年底全省水污染已呈下降趨勢,水質開始出現好轉。到2010年底全省將有147座污水處理廠投入運行,日處理污水將達到876萬t,污水處理率將達到82%(縣城)~86%(城市),治污將初見成效。建議近期盡快采取三大措施:一是加強領導,鞏固提高現有污水處理廠,使其運行好、管理好,強化舊廠提標改造,充分發揮治污效能。二是針對治污薄弱的地區、企業,籌資繼續興建一批污水處理廠。三是對氨氮重污染的治理,一方面控制污染源頭,對高含氨氮的化工等企業繼續實施減排限排污水總量政策,大力倡導適量施用化肥農藥;另一方面對污水處理廠要盡快采取強有力的工藝措施,驅走氨氮重污染這只“攔路虎”,充分發揮治污的決定性作用。編輯

        5參考文獻

        [1] 羅蘭,陳峽忠,龐海巖.流域水污染治理模式創新研究[j].河南科學,2010,28(6):740-743.

        [2] 陳永焦.淺談我國水污染現狀及治理對策[j].科技信息,2010(11):381-382.

        第3篇:生物燃料分析范文

        深圳市衛生監督局,廣東深圳 518000

        [摘要] 通過對2014年深圳市醫療衛生機構使用后未污染的一次性輸液袋(瓶)處置情況的調查分析,總結目前深圳市醫療機構使用后未污染的一次性輸液袋(瓶)處置情況的現狀及存在問題,提出可行的監管建議,促進醫院的規范化管理。

        [

        關鍵詞 ] 醫療衛生機構;一次性輸液袋(瓶);處置;分析

        [中圖分類號] R124.3 [文獻標識碼] A [文章編號] 1672-5654(2015)01(b)-0160-02

        根據《衛生部關于明確醫療廢物分類有關問題的通知》(衛辦醫發[2005]292號)和《關于印發〈醫療廢物分類目錄〉的通知》(衛醫發[2003]287號)的文件精神,明確規定[1-3]使用后的各種玻璃(一次性塑料)輸液瓶(袋),未被病人血液、體液、排泄物污染的不屬于醫療廢物,不必按照醫療廢物進行管理,但這類廢物回收利用時不能用于原用途,用于其他用途時應符合不危害人體健康的原則。但近幾年媒體陸續曝光了河南省、山西省等部分醫療衛生機構醫療廢物處置不規范,甚至個別機構、人員存在非法買賣醫療廢物的違法行為,為了加強醫療衛生機構醫療廢物規范管理,加大監管力度,深圳市衛生監督局立即組織各區衛生監督機構對全市醫療機構(包括基層醫療機構)使用后未污染的一次性輸液袋(瓶)的處置情況進行了一個月的現狀調查。該研究通過對深圳市使用后未污染的一次性輸液袋(瓶)的處置情況現狀及存在問題進行分析和總結,提出具體的建議。

        1 對象與方法

        1.1檢查對象

        全市各級、各類醫療衛生機構。

        1.2檢查方法

        主要采取匯總表格、調查本底的形式,設計了《醫院及公立門

        診部未污染一次性輸液瓶(袋)處置情況匯總表》、《未被污染一次性輸液瓶(袋)處置情況匯總表》、《醫療衛生機構使用后未污染一次性輸液瓶(袋)處置情況調查表》。內容包括:未污染一次性輸液瓶(袋)的月產生量、現行處置方式、回收企業名稱、回收合同文本,是否專人管理,歸口管理職能部門等。

        2 結果與分析

        2.1監督總數

        該次專項整治行動共檢查各級、各類醫療衛生機構共2682家。其中醫院128家,社區衛生服務中心/站577家,疾病預防控制機構14家,采供血機構2家,門診部443家,診所1323家,其他醫療機構195家。其中有2485家醫療機構的診療活動產生了未被污染的一次性輸液袋(瓶)。

        2.2 結果分析

        調查結果顯示:在2485家診療活動產生了未被污染的一次性輸液袋(瓶)的醫療衛生機構中,97.5%的醫療衛生機構配備專人管理;95.2%的醫療衛生機構建立了歸口管理的職能部門,職能部門主要分布在為院感辦、后勤科、總務科、護理部;44.4%的醫療衛生機構與回收公司簽訂了文本合同。

        全市2485家醫療衛生機構產生的使用后未被污染的一次性輸液袋(瓶)月產生量約為89000公斤。現行處置方式有以下6種形式:①27.5%的醫療衛生機構集中后交給有資質的回收公司。②20.1%的醫療衛生機構集中后賣給回收廢物的個人。③20%的醫療衛生機構分散在各部門按照生活垃圾處理。④19.9%的醫療衛生機構交由深圳市益盛環保技術有限公司按醫療廢物處理。⑤12.4%的醫療衛生機構交由固廢中心處置。⑥2家醫療衛生機構交由塑料加工企業加工。

        3 存在問題分析

        ①與醫療衛生機構簽訂了合同的部分再生資源回收公司的營業執照上無經營范圍或者經營范圍中無“再生資源的購銷”、“吊瓶加工”、“回收塑料”等許可范圍。這類再生資源回收公司是否有處理使用后未污染的一次性輸液袋(瓶)的能力存疑。

        ②調查中的20.1%的醫療衛生機構將使用后未污染的一次性輸液袋(瓶)集中后賣給回收廢物的個人和20%的醫療衛生機構分散將使用后未污染的一次性輸液袋(瓶)在各部門按照生活垃圾處理,存在被不具資質的個人和單位回收后用于重新加工制作用于原用途的風險。

        ③55.6%的醫療衛生機構未與回收公司簽訂回收合同,存在使用后未污染的一次性輸液袋(瓶)被回收后用于重新加工制作用于原用途的風險。

        4 監管建議

        ①根據深圳市經濟貿易和信息化委員會《市經貿信息委關于提供我市再生資源回收經營企業名單的復函》(深經貿信息電資字[2014]79號)內容[4-5],深圳市經信委并沒要求從事再生資源回收的企業在該市商務主管部門備案,而是通過共享企業在工商部門的登記信息來代替備案,因此建議可由在市場監督管理部門的企業登記信息中選定經營范圍中有回收再生資源資質的企業來開展回收未被污染的醫用一次性輸液袋(瓶)工作。

        ②進一步加強醫療衛生機構對未被污染的醫用一次性輸液袋(瓶)使用后處理的規范管理。要求轄區內各級醫療單位將使用后未受污染的醫用一次性輸液袋(瓶)統一定點交由符合資質的再生資源回收公司回收處理,同時要求定點回收單位健全回收網絡,及時回收。對回收的物品處置后廢塑料的去向、數量、時間、經辦人進行登記備查。

        ③醫療衛生機構應進一步落實好《市衛生計生委轉發國家衛生計生委辦公廳關于印發基層醫療機構醫院感染管理基本要求的通知》(深衛計醫政[2014]123號)文件的要求[6],要求醫療機構不得向無資質的個人或單位出售一次性輸液袋(瓶),確保所回收一次性輸液袋(瓶)不得用于原用途,確保其利用不危害到人體健康。

        [

        參考文獻]

        [1]關于明確醫療廢物分類有關問題的通知(衛辦醫發[2005]292號)[Z].中華人民共和國衛生部,2005.

        [2]關于印發(醫療廢物分類目錄)的通知(衛醫發[2003]287號)[Z].中華人民共和國衛生部,2003.

        [3]衛生部關于依法加強醫療廢物管理工作的通知(衛醫發[2004]201號)[Z].中華人民共和國衛生部,2004.

        [4]再生資源回收管理辦法(商務部令2007年第8號)[Z].中華人民共和國商務部、中華人民共和國國家發展和改革委員會、中華人民共和國公安部、中華人民共和國建設部、國家工商行政管理總局、國家環境保護總局,2007.

        [5]廣東省資源綜合利用管理辦法(廣東省人民政府令第83號)[Z].廣東省人民政府,2003.

        第4篇:生物燃料分析范文

        關鍵字:生物質熱解乳化燃料,馬爾文粒度分析儀,平均直徑,粘度

        中圖分類號:G633 文獻標識碼: A 文章編號:

        1 前言

        生物質熱解乳化燃油具有很多特點,如酸性強、粘度高、制備靈活等等,它還具有柴油的一些特性,制備資源豐富,作為替代燃料,將其應用到動力裝置中卻存在一定的難度。目前,眾多國內外內燃機界學者一直通過各種途徑對其研制并進行發動機特性實驗,已經取得了一定的成果。Valentin Soloiu[1]等人對制備出的生物質碳漿-柴油乳化燃料的噴霧特性和燃燒特性進行了實驗研究,發現該乳化燃料屬于非牛頓流體,霧化后的索特平均直徑在40 μm左右,是柴油(25 μm)的1.6倍;乳化燃料產生的NOx排放比柴油的高,但煙度較柴油的低。Jay[2]在一臺共軌柴油機上進行了物質熱解燃油實驗,發現發動機仍能穩定運轉。加拿大CANMET能源中心的Ikura[3]等人利用乳化技術制備出的乳化燃料在腐蝕性、著火性能和粘度等指標上都符合使用要求,穩定時間可達42天以上。國內很多高校和學者也在開展生物質熱解燃料的實驗研究。黃亞繼[4]等人使用司班-80(Span-80)/吐溫-80(Tween-80)復合乳化劑制備出由生物質熱解燃油/柴油混合而成的乳化燃料,并研究了HLB值、摻和量對乳化燃料穩定性的影響,結果表明乳化劑HLB值在7.0~8.0之間,生物質熱解油不超過15%時的乳化燃料穩定性較好,NOx、CO排放也優于純柴油。孫書生[5]等人使用中國科技大學安徽省生物質潔凈能源重點實驗室自制的生物質熱解燃油和柴油進行乳化燃料的配制,并在一臺R180型單缸柴油機上燃用,結果則顯示乳化油的燃油效率比柴油高,熱效率比柴油低,并且在燃用B20燃料時,柴油機HC、CO的排放增大,NOx排放減低。在燃用乳化燃料時,還存在著起動性能變差等問題。當前,眾學者的對生物質熱解燃料的研究偏重于它的穩定性及排放特性,很少人對它的霧化性進行實驗研究,然而,乳化燃料霧化的好壞程度直接影響著它的燃燒特性以及排放特性。因此,在保證生物質熱解乳化燃料各項物化指標符合要求的前提下,對其霧化特性進行深入研究是必不可少的。

        1 實驗設備

        本文利用孔徑為0.26 mm、0.315 mm、0.366 mm的三個噴嘴、馬爾文粒度分析儀及附屬軟件測得BPO0、BPO5、BPO10、BPO100三種生物質熱解乳化燃料分別在16 MPa、20 MPa、24 MPa三個啟噴壓力下的液滴霧化平均直徑。由于生物質熱解燃油的英文名稱為Biomass Pyrolysis Oil, 為方便起見,用BPO-XX表示生物質熱解油在乳化燃料中所占的質量比例。馬爾文粒度分析儀對噴霧場的測量技術基于大量運動粒子對單色平行光的多源弗瑯荷費衍射,其原理如圖1所示。

        圖1馬爾文粒度分析儀光學系統原理圖2 馬爾文粒度分析儀實物圖

        由激光發生器產生的單色激光經過相關處理使之形成平行光,再將其垂直照射噴霧場。由于粒子大小的同,光束發生弗瑯荷費衍射,呈現出多散射性,從而在檢測器面板上出現眾多弗瑯荷費衍射的同心條紋光環,每個光環的條紋間距對應某一直徑下的一組粒子。檢測器上安裝有光敏環,可測得不同粒徑下干涉條紋的能量譜分布。系統經光電信號轉換后統計出粒子的尺寸分布和平均粒徑,圖2為馬爾文粒度分析儀實物圖。

        2 乳化燃料霧化的平均直徑

        由于噴霧液滴霧場中的粒子大小不均,測量時需要取平均值才能比較出霧化的好壞。霧場中液滴平均直徑有很多種,如長度平均直徑D10、表面平均直徑D20、體積平均直徑D30等,每個平均直徑的含義是不同的,則其應用領域也就不同,表1給出了平均直徑所代表的不同含義及其應用領域。

        表1平均直徑及其應用

        噴霧液滴平均直徑的概念是由Mugele和Evans提出的,他們也曾推出液滴平均直徑的表達通式,如(2.1)

        (2.1)

        式中,p + q稱為平均直徑的階數,p、q根據研究的需要可以為任何值。

        燃油噴霧常用索特平均直徑D32評價霧化質量[6],它是霧化特性的重要指標。D32反映的是霧場中的容面比,可表征出真實液滴的蒸發條件。對柴油機而言,索特平均直徑D32可反映出每循環噴入缸內的全部油滴體積所占全部表面積數。在不考慮燃油熱膨脹情況下,當每循環噴入缸內的全部油滴體積不變(即循環供油量不變)時,D32越小,意味著霧場中全部油滴的表面積越大,缸內液滴霧化質量越好,燃油蒸況越好;反之,則霧化質量越差,燃油蒸況越差。D32的表達通式為:

        (2.2)

        式中,Ni指的是液滴直徑為Di的數目,通常D min=0。

        圖30.26 mm孔徑下D32變化情況圖416 MPa啟噴壓力下D32變化情況

        圖3和圖4是三種乳化燃料在不同啟噴壓力和不同孔徑下的索特平均直徑曲線圖。相同孔徑下乳化燃料的索特平均直徑D32隨啟噴壓力的增加而減小;同一啟噴壓力下乳化燃料的索特平均直徑D32隨孔徑的增大而增大;相同噴嘴孔徑和啟噴壓力下三種乳化燃料的索特平均直徑D32隨著乳化比例的增加而增大。

        由于霧場中大顆粒油滴所占比重隨著乳化比例的增加而增加,從而使霧化質量變差;此外,霧化了的油滴由于多次碰撞、粘合,形成更大的油滴。索特平均直徑D32也與燃料粘度有關。對于BPO0、BPO5和BPO10,其粘度隨著乳化比例的增加而增大,這使得乳化燃料在霧化的過程中不易碎裂成為細小油滴。因此,粘度的增大造成了乳化燃料霧化后索特平均直徑D32的增大。對于BPO100,理論上講,其粘度在相同溫度下應為BPO0的一半左右,霧化后的D32應該偏小,而圖中所示其值反而更大。這種反差可能由于燃料的粘度較低使得油泵內的泄漏損失和噴油器內部損失過大,最終導致噴射壓力降低。總之,燃料的粘度必須控制在一個合理的范圍:一方面若粘度過大,液體不易碎裂,霧化質量會變差,而且高粘性的大顆粒油滴還可能改變噴霧形態;另一方面若粘度過小,燃油噴射泵內的泄漏損失會導致其運行性能降低。由于乳化劑的用量和乳化燃料的粘度幾何呈線性關系,因此,在確定乳化油的乳化比例及乳化劑的用量時,乳化燃料的粘度可以作為一個重要的考察指標。

        3 結論

        利用生物質熱解制備成的乳化燃料是目前眾多學者研究和探索新型替代燃料的熱點。本文通過實驗發現, 相同孔徑下乳化燃料的索特平均直徑D32隨啟噴壓力的增加而減小;同一啟噴壓力下乳化燃料的索特平均直徑D32隨孔徑的增大而增大;相同噴嘴孔徑和啟噴壓力下三種乳化燃料的索特平均直徑D32隨著乳化比例的增加而增大。索特平均直徑D32除受大顆粒油滴比例的影響外,還受燃料粘度的影響,所以燃料粘度應該控制在一個合理范圍,粘度過大,液體不易碎裂,霧化質量會變差,并且高粘性的大顆粒油滴還可能改變噴霧形態;粘度過小,燃油噴射泵內的泄漏損失會導致其啟噴壓力太小,霧化質量下降。

        作者簡介:

        第5篇:生物燃料分析范文

        【關鍵詞】生物質;發電企業;成本控制

        1.引言

        隨著低碳經濟的到來,生物質能成為僅次于煤炭、石油、天然氣的第四大能源。我國作為農業大國,有著豐富的生物質資源,生物質發電發展空間廣闊。在國家政策的支持下,生物質發電項目得到了快速發展。但是,生物質發電剛剛起步,成本控制不理想,投產的企業大部分處于虧損狀態。因此,如何解決生物質發電企業的成本控制管理問題已成為當務之急。

        成本控制有廣義和狹義之分,廣義的成本控制包括事前控制、事中控制和事后控制;狹義的成本控制僅指成本的過程控制,不包括前饋控制和后饋控制[1]。本文所研究的生物質發電企業成本控制是狹義成本控制,依此制定與企業發展戰略相適應的成本戰略,從而降低生產成本、增強競爭能力。

        2.生物質發電企業的成本構成

        生物質發電項目的總成本計算公式為:

        (1)

        其中:C1表示燃料成本;C2表示職工工資;C3表示固定資產折舊額;C4表示大修理費;C5表示管理費;C6表示財務費用;N表示其他的成本費用。

        生物質發電項目的燃料成本的計算公式:

        (2)

        其中:d1表示原材料成本;d2表示運輸成本;d3表示壓縮成本;d4表示裝卸成本;d5表示儲存成本。

        3.XX縣生物質(秸稈)發電企業成本控制的案例分析

        3.1 XX縣生物質(秸稈)發電項目的成本概況

        XX縣生物質(秸稈)發電項目的情況介紹:建設裝機總容量為2×12MW抽汽凝汽式供熱機組配2×75t/h級秸稈燃燒鍋爐,年預計發電量為1.32×108kw·h,秸稈燃料在250~300元之間,預計年消耗量為25.65萬噸。該生物質發電廠主要的生產成本如表1所示:

        通過以上數據我們可以得出:該生物質發電企業的成本費用構成中,燃料成本占到了總成本的67.40%,所占比重是最大的。所以,我們要先從降低燃料成本入手,以降低生物質發電項目的總成本。

        該縣生物質發電項目的總成本為11039.554萬元,則單位電力成本為0.84元/kw·h。國家發改委于2010年7月26日通知規定農林生物質發電標桿上網電價上調為0.75元/kw·h,所以該縣年處于虧損狀態。

        3.2 XX縣生物質發電項目的成本控制分析

        量本利分析,是指在成本性態的基礎之上,對成本、業務量與利潤之間的依存關系所進行的分析[2]。盈虧平衡分析是量本利分析的一項重要內容。根據以上成本費用的計算,可以得到該縣生物質發電的盈虧平衡預測,如表2所示。

        通過表2的盈虧平衡分析,上網電價為0.75元/千瓦,用P、a、p、b、x分別表示企業的利潤、固定成本、單價、變動成本和銷售量,則根據量本利的基本公式:

        (3)

        可以計算得出:該生物質發電企業的單位發電變動成本:

        (4)

        則該縣生物質發電的燃料成本為:

        (5)

        其中:x1表示發電量;x2表示燃料的年消耗量;b1表示變動的職工工資;b2表示變動的管理費用;b3表示變動的制造費用;b4表示其他費用。

        計算得出若該企業想要保本發電,燃料的收購價不應該超過210元。然而要想控制秸稈的價格,必須從原材料成本、運輸成本、壓縮成本、裝卸成本與儲存成本等方面著手分析,尋找解決措施。

        4.生物質發電項目的成本控制存在的問題與對策

        (1)燃料成本控制問題與對策

        燃料成本過高是導致生物質發電企業虧損的最主要原因。首先是季節問題,秋季收獲,秸稈存儲空間緊張;其他季節存儲空間閑置。正在建設中的生物質發電項目將陸續投產,燃料市場競爭將更激烈,燃料收購半徑長和人力成本高等問題將會愈加突出,投產就虧損的尷尬局面將無法避免。而且秸稈本身不適于長距離運輸;秸稈資源分散,增加了收集成本。

        要突破瓶頸,必須在燃料收、運、儲等方面采取措施,控制成本。首先,要建立起“農戶分散收集晾干-秸稈收購站購買-運輸公司運輸-電廠”的生物質燃料收、運、儲模式。建立專門的收購站保證燃料供給,減少儲存成本。使用機器將秸稈壓縮打包、壓縮大捆,還可以使用成型造粒工藝增加秸稈的比重,可部分解決運輸問題。為避免同行競爭,積極開展價格聯盟或開發新的燃料品種。

        (2)維修費用控制問題與對策

        設備穩定性也是該縣生物質發電企業所面臨的問題。盡管汽輪發電機、鍋爐等關鍵設備運行比較穩定,但給給料系統、水泵、引風機等輔助設備由于噪聲大、震動大等缺點,影響到整個秸稈發電系統的穩定運行,需要不時地停產檢修,影響了企業的經濟效益,增加了企業的運營成本。

        為降低維修費用,生物質發電企業要制定日常的設備檢查辦法,減少現場設備的出現缺陷的幾率,減少企業的運營成本,而且生產運行人員要參考其他機組的技術經濟指標,及時調整指標。由于生物質發電企業具有明顯的季節性,生產運行人員要根據季節的變化適時地調整機組的運行參數。

        (3)財務管理存在問題與對策

        財務軟件的廣泛運用在一定程度上縮減了財務人員地核算壓力,提高了工作效率,但是在成本控制方面仍然有多不完善的地方,缺乏有效的內部控制,在預算管理、數據分析、指標分解、削減成本、成本控制等過程的控制比較薄弱。

        嚴格控制成本預算,就要加強資金管理,提高資金的使用效率。財務部門要準確編制預算開支,減少資金浪費的現象;加強費用的控制,強調預算剛性,要根據生產經營中的問題進行分析,及時發現、解決問題。建立與之配套的會計服務體系,提供規范的會計核算和準確的財務數據。還要加強內部控制,縮減成本開支,增強企業的經濟效益。

        (4)政府扶持現狀與改進建議

        盡管政府頒布了一些稅收優惠政策促進了生物質發電的發展,但支持力度還待進一步加大。根據《可再生能源法》規定,農林剩余物生物質發電享受財政稅收等優惠政策,但是在目前的電價和稅收政策下,生物質發電企業增值稅實際稅負約為11%,其遠遠高于火力發電(稅負約6%~8%)和小水電(稅負約3%)稅負,生物質發電離不開國家財政、稅收的政策支持。

        國家政策的導向作用對生物質發電至關重要。首先,要做好全國生物質資源整體情況的調查和評價分布情況,編制發展規劃,統籌生物質發電行業的區域布局,防治盲目建設。其次,完善生物質發電的標準和規范,加強管理,嚴格項目核準,制定行業準入和技術標準。再次,完善生物質發電定價和費用分攤機制。實行合理的投資補貼和產品補貼,加大轉移支付力度,設立生物質發電產業發展專項資金,在財政預算中單列專項引導資金項目。

        參考文獻:

        [1]陳麗輝.生物質發電企業成本管理研究[D].華北電力大學,2011.

        [2]高孝春.發電企業成本控制探析[J].中國電力教育,2009(1).

        [3]崔和瑞.邱大芳.任峰.我國秸稈發電項目推廣中的問題與政府責任及其實現路徑[J].農業現代化研究,2012(1).

        第6篇:生物燃料分析范文

        關鍵詞:生物質燃料;特性;爐具設計

        中圖分類號:TK6文獻標識碼:A 文章編號:1672-3791(2015)05(c)-0000-00

        隨著化石能源的不斷開采,化石能源已經接近枯竭的狀態,另外,化石能源的價格高并且對環境的污染較為嚴重,因此,可再生能源的開發與利用就顯得非常迫切,生物質能源作為可再生能源的重要組成部分,受到了各界人士的關注[1]。我們所說的生物質燃料主要是指農作物秸稈,它通過直燃式生物質爐具進行采暖。這種新興的采暖方式極大地提高了人們的生活質量,推動了我國經濟的發展。我國的生物質能源非常豐富,對我國社會和經濟的發展提供了保障.下面具體的介紹一下生物質燃料特性與爐具設計。

        1生物質燃料

        生物質爐在設計的過程中受到了燃料燃燒特性的極大影響。

        生物質燃料燃燒的過程是一個放熱的化學反應過程,除了要具備燃料這一要素之外,還需要有充足的熱量傳遞以及相應的空氣,通過燃料和空氣之間的熱量、質的傳送,達到燃燒的目的。在燃料燃燒的過程中會使周圍的溫度升高,加快傳質,進而加速了熱量的產生。

        生物質燃料的燃燒過程有預熱、干燥、揮發、分解析和焦炭的燃燒幾個階段。生物質燃料被引燃后,其表面溫度會隨著燃燒慢慢升高,燃料中的水分也慢慢的蒸發掉,進而使燃料變得更加干燥,變干燥的燃料再繼續的進行吸熱、溫度持續升高,達到一定程度,燃料會發生分解的現象,析出的揮發物氣體在空氣混合后形成新的混合物,這一種混合物含有一定的氧氣和揮發物的成份,在一定的溫度和濃度的條件下,揮發物著火燃燒,進而為之后的焦炭燃燒提前做好準備[2]。燃料表面燃燒釋放熱量,不斷積聚升溫,并通過傳導和輻射的方式,熱量擴散至燃料的內層,內層揮發物由此析出,并與氧混合燃燒,進而放出了充足的熱量。這個時候,揮發物會將燃料中的焦炭包圍起來,由于爐膛中的氧很難與焦炭進行接觸,所以,焦炭在這個時候不易燃燒,只有等到揮發物的成份慢慢減少,氧氣可以和焦炭接觸時,焦炭才可以燃燒。在焦炭慢慢燃燒的過程中,燃燒產生的灰分會再次包裹燃燒剩余的焦炭,進而影響著焦炭的燃燒,這時需要對其進行攪動或者對生物質爐進行通風,以使剩余的焦炭更好的燃燒,灰渣中會產生余碳。

        2對直燃式生物質炊事采暖爐的設計

        民用的生物質采暖炊事爐由料倉、煙囪、擋火板、水套、煙道、二次進風口、風門、出灰口以及爐膛燃料組成。

        2.1 二次進風口的設計

        生物質燃料中含有的氫和揮發份的含量都比煤炭中的含量要多,其中的碳和氫相結合,形成碳氫化合物,這種碳氫化合物的分子比較低,在溫度達到250度時就可以進行熱分解,在325度時熱分解就相當的活躍,達到350度時,揮發份就能析出將近80%,揮發份的析出燃燒時間不長,只占了總燃燒時間的10%[3]。所以,如果對其的空氣供應不足就會使揮發物無法燃燒殆盡,通常出現的黑色或者是農黃色的煙就是這樣形成的,因此,在對生物質爐進行設計的時候,要充分考慮對揮發份空氣的供給,在爐膛口的周圍以及爐口壁的部分設計二次進風口,確保空氣的充足,幫助揮發份的燃燒。

        2.2 延長煙道燃燒回程的辦法

        對生物質爐的煙道進行設計時,要盡量延長煙道的燃燒回程,這主要是因為揮發份析出量過大但是燃燒時間卻很短的緣故,將煙道的燃燒回程延長,能夠最大限度的給揮發份的燃燒提供更多的時間和空間,進而使生物質燃料得到充分的利用。目前運用的最多的延長煙道燃燒回程的辦法是對燃料進行反燒。

        2.3 一次進風口的設計

        生物質燃料相較于煤炭來說,更容易被引燃,因此在生物質燃料燃燒時可以適當的減少空氣量的供給[4]。另一方面,當揮發份被慢慢的析出并且燃燒殆盡后,會產生焦炭,這種焦炭是一種較為疏松的狀態存在的,經由氣流運動部分的炭粒被送入到煙道中,并在煙道中蓄積成黑絮,這個時候如果通風太過會妨礙燃料的燃燒,所以,在對生物質爐具進行設計時,要將一次進風口設計小點。

        2.4 水套的設計

        在對煙道的水套進行設計時,應該盡量設計大面積的水套,這是因為揮發份在燃燒時會造成煙道內部的溫度升高,因此,大面積的水套會使生物質爐的取暖效果更好。

        2.5 生物質成型燃料的使用

        由于生物質中的碳含量較低,密度不高以及質地松軟的特性,所以生物質很容易燃燒,在燃燒的過程中要定時的向爐內填料,而致密成型設備在燃燒過程的應用,會把結構松散的生物質進行壓縮,不僅可以解決生物質燃燒過程中需要不斷填料的問題,還使燃料的存儲和運輸更加的便利。

        2.6 防止燃燒結焦現象出現的辦法

        生物質燃料中含有較多的鉀元素,在生物質燃料燃燒的過程中,達到一定的溫度條件,氧化鉀會以熔融狀態存在,并且與硅、鈣等混合,這種混合物在溫度較低的情況下結成焦塊,這些結焦塊會阻礙爐灰的順利排放和空氣的供給。如果將爐膛內側的水套設計成大面積,可以適量降低燃燒過程中產生的溫度,進而起到防止燃燒結焦現象的產生。

        3結束語

        隨著我國經濟的發展,人們生活水平也在這一過程中不斷地得到了提高,因而人們對生活的質量,也提出了新的要求,人們希望生活的環境更加環保、更加經濟、更加健康,因而追求一種更為環保的爐具設計,以此來減輕傳統煤炭燃料帶來的環境污染問題。生物質燃料相較于傳統的煤炭燃料來說,具有環保經濟適用的特點。通過對生物質燃料特性的介紹以及對設計生物質爐的具體方法作簡要的分析,為我國生物質爐在生活當中普及提供一定的依據,進而推動我國經濟的迅速健康的發展。

        參考文獻

        [1] 劉圣勇,連瑞瑞,王曉東等.制冷炊事兼用生物質成型燃料爐具的設計[C].//全國農村清潔能源與低碳技術學術研討會論文集.2011:315-319.

        [2] 范欣欣,呂子安,李定凱等.生物質顆粒燃料炊事爐的性能[J].農業工程學報,2010,26(2):280-284.

        第7篇:生物燃料分析范文

        (關鍵詞)生物質鍋爐 穩定燃燒 床溫床壓 剩余氧量 負壓

        中圖分類號: TK223 文獻標識碼: A 文章編號:

        (正文)

        1.前言

        生物質鍋爐的穩定燃燒是影響生物質發電的重要環節,做好這一環節過程中的調節,監控,事故處理及分析是對穩定燃燒的保障。廣東粵電湛江生物質發電有限公司的生物質燃燒鍋爐是華西能源工業股份有限公司制造的型號為HX220-9.8-Ⅳ1型的高溫高壓,單汽包,汽水自然循環,平衡通風,露天布置的循環硫化床鍋爐,它額定負荷50MW,額定氣溫540℃,額定壓力9.8MP。額定流量220T/H,其特點是有較好的適應燃料變化性的能力,鍋爐燃燒溫度低,負壓運行,采用了分級送風,三級給料的方式,可以有效降低燃燒過程中氮氧化合物和硫化物的排放。針對上述特點,采取相應措施即是做好生物質鍋爐穩定燃燒的方法。

        2.循環流化床鍋爐燃燒機理

        循環流化床鍋爐采用流態化的燃燒方式,是介于煤粉爐懸浮燃燒和鏈條爐固定燃燒之間的燃燒方式,即通常所講的半懸浮燃燒方式。在循環流化床鍋爐中,存有大量床料,首次啟動時人為添加床料,在鍋爐運行時床料既有啟動床料,又有新添加的燃料。床料在從布風板下送入的一次風的作用下處于流化狀態,料粒被煙氣夾帶在爐膛內向上運動,在爐膛的不同高度部分大顆粒將沿著爐膛邊壁下落,形成物料的內循環;較小固體顆粒被煙氣夾帶進入分離器,進行分離,絕大多數顆粒被分離下來,一部分通過回料閥直接返回爐膛,另一部分通過外置式換熱器后返回爐膛,形成物料的外循環;飛灰隨煙氣進入尾部煙道。通過爐膛的內循環和爐外的外循環,從而實現燃料不斷的往復循環燃燒; 循環流化床根據物料濃度的不同將爐膛分為密相區、過渡區和稀相區三部分,密相區中固體顆粒濃度較大,具有很大的熱容量,因此在給料進入密相區后,可以順利實現著火;與密相區相比,稀相區的物料濃度很小,稀相區是燃料的燃燒、燃盡段,同時完成爐內氣固兩相介質與蒸發受熱面的換熱,以保證鍋爐的出力及爐內溫度的控制

        3.生物質燃料與燃煤燃料的區別

        火力發電的燃煤一般熱值較高,密度大,水分少,燃燒較穩定,而生物質燃料的特點是熱值相對于燃煤較低,發電單耗多,密度小,顆粒大,水分多,含揮發分多,其中夾雜的石頭,泥土等雜物多,燃料一旦被淋濕,易結團,因其需量和供應的特點,它在燃燒中品種變化大,對鍋爐穩定燃燒影響大。

        4生物質循環流化床鍋爐燃燒與燃煤循環流化床鍋爐燃燒區別

        上述生物質燃料的特點決定了生物質循環流化床的燃燒與燃煤循環流化床鍋爐燃燒的不同在于其所需上料量多,參數變化大,反應更迅速,燃燒更不穩定等。

        5.生物質循環流化床鍋爐穩定燃燒的因素

        5.1床溫床壓

        床溫床壓是反映鍋爐燃燒情況的直接表現。正常運行時,湛江生物質鍋爐燃燒把床溫規定在650-850℃,床壓規定在7.5-9.5KP。對于床溫床壓的調節多是對鍋爐風料的配比,其中的風量調節多是一二次風的調節,而燃料的調節多是給料速度的控制。一次風熱風分兩路,一路從鍋爐底部送入爐膛,起流化作用,第二路作為回料器的密封風;二次風熱風也分分兩路,一路從爐膛前后墻不同高度送入爐膛,起供氧助燃作用,另一路作為給料口的密封風和輸送風。

        循環流化床鍋爐燃燒基本要求是循環和流化,在建立良好循環的情況下,很好的流化是加強鍋爐燃燒的途徑。正常情況下,加大一次風能提高床溫,提高燃燒效率,特別在燃料適度明顯加大的時候,更應加大一次風來保持流化,在鍋爐啟動初期及有需要壓火減負荷是應適當減少;二次風的調節主要看爐膛剩余氧量的多少來調節,在燃料品質變化不是很大的情況下,其風量不應時常變動;床壓的變化大致可分為三個因素,一是燃料中泥沙石子的含量,二是鍋爐排渣系統的運行,三是一次風量的流化,對應的情況是當燃料泥沙多,床壓高的時候可加大排渣量,反之相反。上訴的調節方法不是單一的操作,所涉及的參數都有關聯,監控調節時要全盤考慮。

        5.2剩余氧量

        氧氣是燃燒所必需的,而充足的氧量更是穩定燃燒的基礎。湛江生物質鍋爐的燃燒,一般規定爐膛剩余氧量控制在1%-3%,在對其控制時,應該與其他參數放在一起考慮,針對燃料的干濕程度以及風量和料量的配比進行調節,可適當調節。在鍋爐剛啟停過程中以及其他原因對負荷調節時,因考慮到燃料的燃燒程度,可使剩余氧量控制在6%左右。在正常燃燒時,對于剩余氧量的突升,在其他參數不變的情況下,一般可判斷是燃料不足,可適當增加料量:對于剩余氧量的突降,在其他參數不變的情況下,一般可判斷是爐膛內發生爆燃,這時應該適當減少料量。在燃燒中剩余氧量的變化屬于正常現象,在鍋爐產生蒸汽量,壓力,溫度不變的情況下,對于其的控制不可急于求成,應視情況調節,以防誤判。

        5.3負壓

        負壓運行是指在鍋爐尾部加裝引風機,借助引風機的作用使爐膛保持負壓運行的方式。保持爐膛負壓運行是循環流化床鍋爐運行良好的標志之一,它標示了鍋爐燃燒系統,風煙系統順暢與否,進而影響了鍋爐受熱面的熱效率,它能有效地減少爐膛燃燒對于鍋爐內部結構的侵磨和腐蝕,對于有畫面監控的料倉有很大的幫組作用,還可以減少爐膛燃燒產生灰塵對外界的環境影響。

        5.4事故處理

        事故處理也是鍋爐穩定燃燒所必不可少。生物質循環流化床鍋爐的燃燒因其特點,要求了集控監盤人員的反應要快,操作要正確,但也不能慌張出錯,其事故發生的種類除去燃燒鍋爐多見的鍋爐滿水,缺水;四管爆裂;輔機故障;廠用電中斷,尾部爐膛再燃燒等原因外,常見的多是因為燒料濕度大所引起的鍋爐床溫快速下降和燃料大范圍爆燃所引起的鍋爐超溫超壓兩大類型。

        5.4.1燃料被淋濕,濕度高的燃料進入爐膛時,床溫可能會快速下降,負壓增大剩余氧量上升,爐膛出口煙溫下降,床壓上升,機組負荷,氣溫氣壓下降,說明進入爐膛的燃料沒有燃燒,此刻應采取以下措施:1.減少或暫停給料,2.減少或暫停返料風機,減少返料量以提高床壓,3.加大一次風保持流化,4.改換干燥的燃料,5.視情況及時投油槍,6.適當降低二次風,7視情況關閉減溫水,8密切監控爐膛燃燒情況,發現有床溫有所上升應及時回調,并防止燃料爆燃。

        5.4.2燃料揮發分高,灰塵多,熱值突增易引起爐膛大范圍爆燃而可能導致超溫超壓,此刻應采取以下措施:1.減少或暫停給料,2.減少一次風,3.加大或全開減溫水,4.視情況開啟對空排泄壓,5密切監控爐膛燃燒情況,發現有回落趨勢應及時回調,防止氣溫氣壓降低過快的事故發生。

        以上兩大類型亦可能連續發生,監控調節時要綜合考慮及時造作并防止在處理事故時將事故擴大造成鍋爐非計劃停運的發生。

        6總結

        對于單機發電容量較大的生物質燃燒是新技術,做好鍋爐燃燒更是技術的核心,在此過程中努力學習是對每一個電廠員工的要求,在相互學習探討中搞清各參數的聯系,各設配的性能,各狀態的分析是工作的內容也是企業員工的責任。生物質燃燒利國利民,生物質員工更會奉獻一生。

        參考文獻 蔡永祥 蔡宏偉 陳俊 《流化床生物質燃燒技術的應用和發展》

        第8篇:生物燃料分析范文

        關鍵詞:生物質發電廠;燃料輸送;設備選型;發電項目;輸送機 文獻標識碼:A

        中圖分類號:TM621 文章編號:1009-2374(2016)32-0071-02 DOI:10.13535/ki.11-4406/n.2016.32.035

        1 概述

        如今,隨著各類可再生能源技術的更新,可再生能源市場占有比例得到不斷提高。可再生能源在減少資源消耗的同時,也降低了對環境的破壞。生物質能源為一種可再生能源,近年來得到廣泛應用,本文以生物質發電廠為例,對生物質電廠燃料輸送系統設備選型進行對比分析。當前較為常用的輸送機主要有五種,分別為普通帶式輸送機、大傾角帶式輸送機、擋邊帶式輸送機、鏈式輸送機與管狀帶式輸送機。在電廠生產過程中,燃料輸送系統的安全穩定運行,對電力生產水平和效率有重要的影響,因此進行生物質發電廠設計時,必須重視輸送設備的選型工作,根據燃料特征、電廠設備出力要求等情況,選取出最為適宜的設備類型,對保障發電廠生產運行和提高經濟效益具有重要意義。

        2 生物質燃料

        生物質燃料為可再生資源,近年來受到國家的高度關注,相關部門出臺了很多法規與政策,鼓勵企業加大力度開發、運用這種資源。生物質發電技術就是充分利用生物質能源,將生物質能轉化成電能。生物質發電的主要燃料為農業生產過程中的廢料。我國生物質電廠常用的發電燃料主要有兩種,其一為黃色秸稈,如稻草、甘蔗葉、稻谷以及花生殼等;其二為灰色秸稈,如樹皮、林木肥料以及棉花稈等。由于生物質發電廠燃料,其具有松、雜和散等特征,所以需根據燃料的特征和輸送設備的性能進行設備選型,為保證電能生產質量,充分發揮燃料作用和價值,需切實做好燃料的輸送設備的選型工作。

        3 生物質發電廠燃料輸送設備選型

        3.1 普通帶式輸送機

        普通輸送機是我國應用最為嫻熟的技術之一,在燃煤發電廠中極為常見,用途也十分廣泛。該輸送機的成型商品較為可靠,現階段已完全實現國產化,造價合理。輸送燃料時,燃料不易封閉,防塵效果相對較差;在布置輸送機的過程中,傾角不能太大,通常保持在16°以內,否則將造成打滑、脫落等現象。該輸送機主要輸送經過破碎處理以后的硬質秸稈,常見的有木片與棉花稈等。

        目前,有許多生物質發電廠在普通輸送機上運用花紋帶。與常規輸送帶相比,花紋帶具有更高的摩阻力,可避免物料發生打滑等現象,有效提升了輸送能力,節省電廠土建投資,具有很高的經濟效益。花紋帶輸送機通常用在破碎處理后的燃料輸送環節中。

        3.2 大傾角帶式輸送機

        從結構上講,大傾角帶式輸送機和普通帶式輸送機并無太大差別,只是前者將波狀擋邊輸送帶和后者進行了有效的結合。其中,波狀擋邊大傾角帶式輸送機主要由三大部分構成,分別為基帶、擋邊與隔板。橫隔板為復合材質,具有較強的耐沖擊與抗變形能力;基帶兩邊是波狀擋板,擋板與隔板采取冷硫化的方式固定于基帶之上,而隔板和擋板之間互相拴結,可進行隨時更換。對于這種輸送帶而言,它對抗拉強度與耐磨性能有很高的要求,針對留有一定空邊的輸送帶,為滿足角度更改需求,膠帶必須具有良好的柔韌性與剛度。

        通過對此類輸送機的合理應用,可大幅提升輸送角度,減少了不必要的轉運點和占地面積,而且對于燃料也具有很強的適用性,很好地處理了滑料等實際問題。然而,我國自主產品還是以小出力和低高度為主,對于大出力和大高度還需從國外進口,而且這種設備的回程帶還會產生較大的振動,容易產生粉塵,造成運行環境不佳。這種輸送機適合輸送具有較好流動性的燃料,常見的有稻谷、花生殼等,但要對輸送量進行控制,單次輸送量不宜過大。

        3.3 擋邊帶式輸送機

        該輸送機充分結合了特制擋邊與普通帶式輸送機,并在傳統平托輸送機上加設固定擋板。這種輸送機可有效提升輸送過程中的截面積,輸送效果良好,輸送能力相對較強。由于輸送機的擋邊完全固定,所以可實現密封,具有極強的防塵能力,有利于運行環境的改善和保護。該輸送機與普通帶式輸送機并無太大差別,使用范圍較廣,軟質燃料和硬質燃料都適用。通過對國內使用現狀的分析可知,對于這種輸送機的實際應用,大多運用敞開的布置形式,為保證運行效果,需要增設防溢裙板或者是防護罩,以進一步增強其密封性,從而對防塵能力進行有效的改善。

        3.4 鏈式輸送機

        鏈式輸送機是丹麥技術,在我國主要由龍基電力公司進行生產,用于整包物料的運輸,對于物料包尺寸、松緊程度有很高的要求,通過合理的設計與布置可很好地實現定量數量;在輸送過程中不會產生大量粉塵,設備的運行環境相對較好;工藝布置可選方式較多,如高架、地面和地坑等,具有極強的靈活性。然而該輸送機對物料包形式有極高的要求,只可以輸送整包物料,無論是哪一種散料都不可以進行輸送。除此之外,在輸送時還有可能出現散包等現象,且占用相對較大的空間。就目前而言,該輸送機已經在我國的鹿邑、遼源等地區中運用,技術應用水平正日益成熟。

        3.5 管狀帶式輸送機

        該輸送機是由呈六邊形布置的輥子將輸送帶裹成邊緣互相搭接的圓管狀來輸送物料的一種新型帶式輸送機,其結構如圖1所示。和普通的帶式輸送機相比,此類輸送機主要具備以下優勢特點:支持長距離物料輸送,可在復雜、多變的地形中使用;物料運輸全程實現封閉性,不會產生灰塵,避免了對周圍環境造成的污染和破壞;輸送機本體帶有走廊,可有效降低土建施工的工作量;支持大角度物料輸送。由于給料與卸料段之間存在一定距離,所以該輸送機不能在短距輸送中使用,且維護量相對較大。通過使用現狀分析得知,該輸送機常用于具有較強流動性物料的輸送,常見的有稻谷、花生殼等。

        圖1 管狀帶式輸送機

        除此之外,由于該輸送機能在相對復雜的地形中輸送多種散裝物料,所以其能在很多領域中應用,除了生物質發電廠,還有礦山、碼頭、港口以及煤炭等行業。然而,從生物質發電角度講,該輸送方式并未得到廣泛的普及,在技術方面還需進行更為深入的研究,以此推動此類輸送機的應用與發展。

        4 結語

        通過上述分析可以看出,不同輸送機各有所長,但從輸送效果角度講,花紋帶普通帶式傳輸機與擋邊帶式輸送機具有相對較高的經濟性與適用性;大傾角帶式輸送機雖然運行效率突出,但造價偏高、檢修維護量大,常用于受地形因素影響嚴重的情況;鏈式輸送機僅可以進行整包輸送,輸送形式單一;管狀帶式輸送機可大幅節省占地面積,在密封性、易維護性等方面有顯著的優勢,但只能用于長距離輸送中,所以目前管帶機在生物質發電領域中的應用受限,還需對其進行有效的改善。

        上述五類輸送機,除了管狀帶式輸送機,其他所有輸送機都可以在生物質發電廠中有效應用。對于單一的燃料的類型,帶式輸送機可以很好地滿足需求。但從實際情況來看,由于生物質電廠燃料具有一定多樣性,所以電廠需要根據自身情況對輸送系統進行適當的改造與升級,在條件允許的情況下還要結合多種輸送機,實現聯合輸送,從而滿足多樣性的需求。

        在實際的設備選型過程中,需根據具體發電項目具體狀況與要求,從性能可靠、經濟合理、便于維護等層面入手,整體分析不同輸送機的特征和優勢,進而選取出最為適宜的輸送設備,為發電廠穩定、高效生產奠定良好基礎。

        參考文獻

        [1] 徐曉云.生物質電廠燃料運輸、貯存及輸送系統的設計研究[J].電力技術,2010,7(6).

        第9篇:生物燃料分析范文

        關鍵詞:燃料乙醇;廢醪液;綜合利用;環保;濃縮;燃燒;鉀鹽

        作者簡介:王勇(1969-),男,廣西橫縣人,熱能工程師,從事包括高濃度有機廢液在內的生物質能源技術開發和應用工作。

        1引言

        隨著世界原油價格不斷飚升,石油儲量不斷減少,世界各國都在尋找替代石油的新燃料。生物質是唯一可直接生產液化燃料并可儲存的可再生能源,發展以燃料乙醇為主的生物質液體燃料(生物燃油)是開辟我國替代石油的新途徑。據專家預測估計,到20__年,我國年生產生物燃油約為600萬噸,其中生物乙醇500萬噸、生物柴油100萬噸;到2020年,年生產生物燃油將達到1900萬噸,其中生物乙醇1000萬噸,生物柴油900萬噸[1]。

        “十五”期間,我國燃料乙醇生產得到很大發展。據統計分析,20__年酒精產量約為390萬噸,20__年酒精產量將達到450萬噸,新增供給量在60萬噸左右,而這些新增量中玉米酒精占據絕對比重,目前中國僅有4家定點企業產生燃料乙醇,總產能僅110萬噸左右,與500-700萬噸的發展目標相比,還有5倍的發展空間[2]。

        發酵技術是目前成熟的乙醇生產技術,發展以甘蔗、薯類、甜高粱、木質纖維類生物質為原料的生化燃料乙醇生產是大方向,我國20__年發酵酒精產量368.13萬噸[3]。發酵酒精的生產原料主要是淀粉類和糖類,原料來源有限,原料成本比較高,能耗大,生產過程廢液排放量大,綜合利用和環保處理成本高。燃料乙醇產品與石油產品還沒有競爭優勢,生產企業必須依賴政府補貼才能艱難生存。所以,保障原料供應、控制成本、環保是開發燃料乙醇三大要點。

        2廢醪液綜合利用概況

        酒精生產原料多樣化,所以,酒精廢醪液的綜合利用方法較多,其經濟效益也不盡相同。

        玉米、小麥、陳化糧為原料的酒精生產排放的廢醪液,蛋白質成分比較多,采用DDGS工藝生產蛋白飼料,其工藝性、經濟和環保效益已經得到多家使用單位肯定。

        木薯、甘蔗為原料的酒精生產排放的廢醪液,因為其含鉀量高,蛋白質成分少,較難做成蛋白飼料,我國南方對這類廢醪液的綜合治理做了不少嘗試,農灌法和濃縮燃燒法被認為是較好的處理工藝。“廢醪液對水環境會造成嚴重危害,但同時廢液中含有大量農作物所需的營養物質,所以它又是一種寶貴的資源。據分析,廢醪液中含有機物6-8;P2O50.02-0.04;K2O0.6-1.2;總氮0.3-0.5。廢醪液中的有機質,經實踐證實,能改善土壤的物理、化學和生物性質,可作為農田肥料[4]。目前,農灌法主要是使用運輸工具送往田地噴灌,與巴西大規模鋪設輸送管道有很大距離,對全年上規模生產酒精是否具有可行性有待研究。濃縮燃燒法具有處理徹底、不受地理、氣候、生產規模影響等優點,通過濃縮—燃燒—產蒸汽—發電,可以合理利用廢醪液中的生物能,具有一定經濟效益,在南寧糖業集團蒲廟造紙廠、廣西楊森酒精有限公司、廣東省遂溪特級酒精釀造有限公司有成功經驗。但是,目前運行的濃縮燃燒系統對廢液中鉀資源的綜合利用明顯不足,“年產2.5萬噸酒精”項目,純燃燒酒精廢液,每天可回收鉀灰7-10t,灰分的K2O含量10-30[5],回收率不到50,含鉀量低,利用價值低,只局限于以100元/噸左右的價格賣給復合肥廠用作復混肥原料。另外,目前運行的濃縮燃燒系統還存在電耗高、鍋爐爐膛結焦、煙道堵灰等問題,所以,與濃縮燃燒技術的高投入比較,其經濟效益不夠明顯、有待提高。

        木質纖維原料的乙醇生產剛剛起步,其廢液的處理技術還缺乏研究,按現有技術5-6噸木質纖維素生產1噸乙醇計算,噸乙醇排出的廢液含生物質能更多,灰分與糖蜜酒精廢液的灰分相似,利用濃縮燃燒后產汽、發電更多,經濟效益更明顯。

        3濃縮燃燒處理酒精廢醪液同時回收鉀鹽技術簡介

        濃縮燃燒處理酒精廢醪液同時回收鉀鹽技術主要是回收廢醪液的生物質能產汽、發電同時充分利用廢醪液鉀資源,直接生產農用級以上的鉀鹽(K2SO4),大大提高廢醪液的綜合利用水平。我國是一個嚴重缺鉀的國家,80的鉀肥依賴進口,本技術為我國開辟了新的鉀源,產品不存在銷售問題,廢醪液綜合治理的社會、經濟、環境效益更可觀。

        下面以配套年產10萬噸燃料乙醇(廢糖蜜原料)生產線的濃縮燃燒處理酒精廢醪液同時回收鉀鹽系統對其技術路線、主要設備、投資收益作簡單分析:

        3.1技術路線

        3.2主要設備

        多效在線自清垢蒸發濃縮裝置兩套、燃燒廢液鍋爐兩臺(35t/h,P=2.5Mpa,400℃)、背壓發電機組兩套、鉀灰分離裝置兩套、鉀鹽裝置兩套、控制裝置兩套、鉀鹽包裝機一臺。

        3.3關鍵技術

        3.3.1在線自清垢蒸發濃縮裝置:采用在線清垢,提高蒸發負荷,減少設備投資,減少停機清垢時間。

        3.3.2純燃燒廢液鍋爐:采用雙重燃燒、多級配風、在線清灰技術組合,保證灰分含鉀純度和較低的爐膛出口煙溫,減少爐膛結焦、煙道堵灰機會,延長鍋爐連續運行時間。

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