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一种复合生物质燃料的制作方法

本发明为一种复合生物质燃料,属于复合生物质燃料的技术领域。

背景技术:

农林废弃物,如秸秆、锯末、甘蔗渣、稻糠等作为生物质燃料是绿色能源,是国家政策鼓励的燃料,具有以下特性:生物质生长过程中通过光合作用吸收的二氧化碳与其燃烧释放的二氧化碳总量相当,从生命周期的角度,生物质燃烧释放二氧化碳,并不带来大气中二氧化碳含量的增加。因此,根据国家协议,这部分二氧化碳并不作为温室气体处理。

但是在生物质燃烧过程中,因生物质含有较多的水分和碱性金属物质(尤其是农作物秸秆),燃烧时易引起积灰结渣损坏燃烧床,还可能发生烧结现象。生物质中高的碱金属含量(K,Na)导致生物质的灰熔点较低,给燃烧过程带来许多问题。在燃烧利用过程中,高的碱金属含量是引起锅炉受热面积灰、结渣和腐蚀的重要因素,会直接造成锅炉寿命和热效率降低等;同时高的碱金属含量还易引起床料的聚团、结渣破坏床内的流化,使燃烧工况恶化。

技术实现要素:

本发明的目的在于提供一种复合生物质燃料,以解决上述背景技术中提出的问题。

本发明所要解决的技术问题采用以下技术方案来实现:

一种复合生物质燃料,其特征在于,由如下重量份数的组分组成:稻草秸秆40-50份、木屑30-40、高岭土10-15、氧化铝5-10、木炭10-20。

进一步的,由如下重量份数的组分组成:稻草秸秆40份、木屑35、高岭土10、氧化铝5、木炭10。

进一步的,由如下重量份数的组分组成:稻草秸秆45份、木屑30、高岭土12、氧化铝6、木炭12。

进一步的,由如下重量份数的组分组成:稻草秸秆46份、木屑37、高岭土13、氧化铝7、木炭15。

进一步的,由如下重量份数的组分组成:稻草秸秆48份、木屑35、高岭土13、氧化铝6、木炭18。

本发明的生物质燃料含水率低,碱土金属含量低,木质素含量高,与常规的用秸秆压缩成型的生物质燃料颗粒相比,本发明的生物质燃料燃烧值高,燃烧时间长,通过添加的高岭土、氧化铝调节生物质燃料颗粒中碱金属,使其不易结渣,该生物质燃料颗粒燃烧后并无有害气体的排放。

具体实施方式

下面将对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

一种复合生物质燃料,由如下重量份数的组分组成:稻草秸秆40-50份、木屑30-40、高岭土10-15、氧化铝5-10、木炭10-20。

实施例一:

一种复合生物质燃料,由如下重量份数的组分组成:稻草秸秆40份、木屑35、高岭土10、氧化铝5、木炭10。

实施例二:

一种复合生物质燃料,由如下重量份数的组分组成:稻草秸秆45份、木屑30、高岭土12、氧化铝6、木炭12。

实施例三:

一种复合生物质燃料,由如下重量份数的组分组成:稻草秸秆46份、木屑37、高岭土13、氧化铝7、木炭15。

实施例四:

一种复合生物质燃料,由如下重量份数的组分组成:稻草秸秆48份、木屑35、高岭土13、氧化铝6、木炭18。

本发明的生物质燃料含水率低,碱土金属含量低,木质素含量高,与常规的用秸秆压缩成型的生物质燃料颗粒相比,本发明的生物质燃料燃烧值高,燃烧时间长,通过添加的高岭土、氧化铝调节生物质燃料颗粒中碱金属,使其不易结渣,该生物质燃料颗粒燃烧后并无有害气体的排放。

最后应说明的是:以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

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