上海颗粒厂
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SL-10mm上海颗粒厂

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2018-01-15 20:12:52
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产品简介

产品主体为纯木质原料,不含任何粘合剂及添加剂,经欧洲多家实 验室检测,其性能稳定、低灰分高热卡,目前在国内市场已得到广泛使用。

详细介绍

产品主体为纯木质原料,不含任何粘合剂及添加剂,经欧洲多家实验室检测,其性能稳定、低灰分高热卡,目前在国内市场已得到广泛使用。梦汉生物质能源有限公司地理位置*,坐落于三角*城市上海,为客户提供可靠充足及时的供应保障。我们是国内*的生物质颗粒燃料生产企业,目前 可月产2000吨生物质颗粒,欢迎广大客户朋友。

生物质颗粒基本特性描述:
   根据瑞典的以及欧盟的生物质颗粒分类标准,若以其中间分类值为例,则可以将生物质颗粒大致上描述为以下特性:生物质颗粒的直径一般为6~8毫米,长度为其直径的4~5倍,破碎率小于1.5%~2.0%,干基含水量小于10%~15%,灰分含量小于1.5%,硫含量和氯含量均小于0.07%,氮含量小于0.5%。若使用添加剂,则应为农林产物,并且应标明使用的种类和数量。欧盟标准对生物质颗粒的热值没有提出具体的数值,但要求销售商应予以标注。瑞典标准要求生物质颗粒的热值一般应在16.9 兆焦上。

生物质颗粒推广中存在的问题:
、传统制粒技术,制粒成本高
  目前,我国采用的制粒方法均为传统生产方法,木质颗粒的制粒原理见图1,它与现有的饲料制粒方式相同,即原料从环模内部加入,经由压辊碾压挤出环模而成粒状。其工艺流程见图2,包括原料烘干、压制、冷却、包装等。该工艺流程需要消耗大量能量,首先在颗粒压制成型过程中,压强达到50100MPa,原料在高压下发生变形、升温,温度可达100120,电动机的驱动需要消耗大量的电能;第二,原料的湿度要求在12%左右,湿度太高和太低都不能很好成粒,为了达到这个湿度,很多原料要烘干以后才能用于制粒;第三,压制出来的热颗粒(颗粒温度可达95110)要冷却才能进行包装。后2项工艺消耗的能量在制粒全过程中占25%35%,加之成型过程中对机器的磨损比较大,所以传统颗粒成型机的产品制造成本较高。
、对生物质能颗粒认识不够深
  大多数人对生物质能颗粒具有高能、环保、使用方便的特性认识不够,甚至许多用能单位根本就不知道有生物质能颗粒产品,更谈不上认识和应用。
、服务配套措施跟不上----
  生物质能颗粒产品生产出来后,运输、贮藏、供应等服务措施跟不上,用户使用不方便。

解决推广生物质颗粒问题的方法:
引进ETS制粒新技术、降低制粒成本
  ETS(EcoTre System)是意大利研制开发的新型木质颗粒制粒生产系统,原理见图3。它对原料的湿度适应性强,湿度为10%35%时就可以成粒,所以大部分原料不需要干燥即可直接用于制粒;成粒以后的升温只有1015,压制出来的颗粒温度一般只有5560,无须冷却即可直接进行包装,通常可以去掉干燥和冷却2道工序,如图4所示。这种制粒方法能耗很低(比传统的工艺方法减少60%70%的能量消耗),而且机器磨损也大大减小,总成本降低很多。对于不同的原料,ETS系统在整个生产制粒过程的单位能量消耗为2560kWh/t、生产成本为68128美元/t,而传统工艺的单位能耗为80180kWh/t,可见,ETS生产效率显著提高。据调查,我国农村自制土灶的热效率zui高为20%25%,即使经过改造,节柴灶的热效率也仅为38%40%。经测算,ETS制粒过程仅消耗其本身所含能量的1%左右,生物质能颗粒燃烧器(包括炉、灶等)的热效率为87%89%,因此按保守的估计,使用燃烧器燃用生物质颗粒产品可提高热效率47%左右。木质颗粒在美国市场的小包装零售价格为170美元/t,大包装价格约为135美元/t;在瑞典的交货价格为150美元/t;散装的木质颗粒在阿姆斯特丹的离岸价为80美元/t。如果我国引进ETS技术生产木质颗粒,产品的生产成本比国外要低很多。经测算,批量生产成本为240/t左右,零售价格为320元人民币/t(39美元/t),这样的价格在市场上的竞争力是毋庸置疑的,在国内可与煤炭价格相抗衡。因此,在我国引进EST制粒技术是经济的、可行的。
加强生物质能源利用的宣传力度
  发展生物质能源具有良好的生态效益和社会效益。法国政府认为,发展生物质能源,不仅可以保护环境,缓和气候变化,还能促进农业的可持续发展;使用生物质能源替代石油、煤炭等传统能源,每年可减少原油进口量1,100t,相当于省下了25亿到30亿欧元,减排CO2 1,600t。美国的实践表明,生物质能源发电的劳动密集程度比传统发电方式高。将于2005年实施的法国生物质能源发展规划,可为法国全境创造和提供3万个就业岗位。我国劳动力成本低,发展生物质能源比发达国家更具竞争力,将为成千上万的人创造就业机会。有数据表明,我国每100亿元人民币产值的生物质能源工业可提供100多万个就业岗位。我国现有森林年均净耗量34,395m3,其中薪材占29.8%,为10250m3 ,如果将这些薪材制成木质颗粒用来发电(发电效率按30%),每年可发电1,230亿kWh,每年可创产值369亿元,增加369万个工作岗位。
国家制定相应的配套政策
  生物质燃料的推广必须要国家的支持,国家应通过制定能源税、环境保护税等政策来促进生物质能源的发展,使环保意识及可持续发展意识深入人心。

颗粒燃料的发展现状:
 颗粒燃料现在主要在内蒙古、黑龙江、吉林、安徽、四川、山西、山东等省市发展较快,目前主要集中是以下几类:     1、雅津甜高粱秸秆:利用雅津甜高粱秸秆加工乙醇或原酒后的渣,通过高温挤压成型,成为颗粒燃料;   
  2、棉花秸秆:新疆、山东等省棉花产区,主要是利用棉花秸秆加工颗粒燃料;   
  3、小麦秸秆、水稻秸秆和杂枝条混合粉碎后加工的颗粒燃料。

颗粒燃料的发展前景:
 充分利用我国的大量荒山、荒地、盐碱地、涝地、旱地发展生物能源雅津甜高粱,利用雅津甜高粱秸秆加工原酒或能源乙醇后的渣,加工成颗粒燃料替代煤炭,是一个发展前景极广的可再生能源项目。   
    用雅津甜高粱秸秆也可以直接加工颗粒燃料。   
    在非煤产区的农村采暖用zui为可行。只是采暖炉为关键点。

产品主体为纯木质原料,不含任何粘合剂及添加剂,经欧洲多家实 验室检测,其性能稳定、低灰分高热卡,目前在国内市场已得到广泛使用。梦汉生物质能源有限公司地理位置*,坐落于三角*城市上海,为客户提供可靠充足及时的供应保障。我们是国内*的生物质颗粒燃料生产企业,目前 可月产2000吨生物质颗粒,欢迎广大客户朋友。

生物质的种类:
  植物通过光合作用生成的有机物,它包括植物、动物及其排泄物、垃圾及有机废水等几大类。生物质的能源来源于太阳,所以生物质能是太阳能的一种。生物质是是太阳能zui主要的吸收器和储存器,生物质通过光合作用能够把太阳能富集起来,储存于有机物中,这些能量是人类发展所需能源的源泉和基础。   
    生物质是地球上zui广泛存在的物质,它包括所有动物、植物和微生物以及由这些有生命物质派生、排泄和代谢的许多有机质。各种生物质都具有一定能量。以生物质为载体、由生物质产生的能量便是生物质能。生物质能是太阳能以化学能形式贮存在生物中的一种能量形式,直接或间接来源于植物的光合作用。地球上的植物进行光合作用所消费的能量,占太阳照射到地球总辐射量的0.2%,这个比例虽不大,但值很惊人:光合作用消费的能量是目前人类能源消费总量的40倍。可见,生物质能是一个巨大的能源。生物质能的主要来源有薪柴、牲畜粪便、制糖作物、城市垃圾和污水、水生植物等。   
   生物质——取之不尽的资源宝库
   我们知道绿色植物利用叶绿素通过光合作用把CO2H2O转化为葡萄糖,并把光能储存在其中,然后进一步把葡萄糖聚合淀粉、纤维素、半纤维素木质素等构成植物本身的物质。所谓生物质可以理解为由光合作用产生的所有生物有机体的总称,包括植物、农作物、林产物、海产物(各种海草)和城市垃圾(纸张、天然纤维)等。据估计,作为植物生物质的主要成份——木质素和纤维素每年以约1640亿吨的速度再生,如以能量换算相当于石油产量的15-20倍。如果这部份资源得到好的利用,人类相当于拥有一个取之不尽的资源宝库。而且,由生物质来源于空气中的CO2,燃烧后再生成CO2,所以不会增加空气中的CO2的含量,因此生物质与矿物质能源相比更为清洁。-

  生物质能(biomass energy ),就是太阳能以化学能形式贮存在生物质中的能量形式,即以生物质为载体的能量。它直接或间接地来源于绿色植物的光合作用,可转化为常规的固态、液态和气态燃料,取之不尽、用之不竭,是一种可再生能源,同时也是*一种可再生的碳源。

生物质燃料:
  生物质燃料多为茎状农作物经过加工产生的块装环保新能源,其直径一般为6~8厘米,长度为其直径的4~5倍,破碎率小于1.5%~2.0%,干基含水量小于10%~15%,灰分含量小于1.5%,硫含量和氯含量均小于0.07%,氮含量小于0.5%。若使用添加剂,则应为农林产物,并且应标明使用的种类和数量。欧盟标准对生物质燃料的热值没有提出具体的数值,但要求销售商应予以标注。瑞典标准要求生物质燃料的热值一般应在16.9 兆焦上。在我国河南,生物质燃料是政府重点扶持的08年新农村建设的项目之一,目前有河南开拓机械和探矿机械引进生物质燃料生产技术和概念,是我国的*机械设备生产厂家。

生物质燃料来源:--------
  地理环境的多样性,使不同地区的植物都有其特殊的环境适应性,这给生物质燃料供给提供了广阔前景。根据当地的气候和环境,包括多年生草类等有利于生态和环保的植物应被充分利用,使其成为生物质燃料的后备军。 能源生物研究院是加州大学伯克利分校、伊利诺斯大学和劳伦斯·伯克利国家实验室的一个合作研究机构,这里的生物能源专家设立了一项木质纤维素生物燃料的原料供给专项研究,对世界各地的生态环境和植物类型进行了分析,探讨了在现有技术条件下,用植物或农作物中不能吃的部分生产高效生物燃料的可持续性。比如美国中西部、东部和北部旱地的芒草;巴西和其他热带地区的甘蔗,这在美国东南部地区也有;半干旱地区如墨西哥、美国西南部的龙舌兰及其他各种来源的木本生植物。

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