试验结果表明:3种燃烧器的颗粒物质量分布都成双峰分布,主要集中在5-7级和12级,占总颗粒物质量的90%;木质和棉杆燃料在A型燃烧器中的颗粒物质量排放zui少,枣庄市生物质颗粒,玉米桔秆燃料在B型中颗粒物质量zui少。3种燃烧器中的颗粒物数量分布都成单峰分布玉米桔秆和木质在S型燃烧器上的颗粒物数量上要集中在1-5级,在A型和C型燃烧器上颗粒物数量上主要集中在3-6级;棉杆在C型燃烧器上集中在1-5级,生物质颗粒价格,在A型和B型燃烧器上颗粒物数量上要集中在3-6级。
3种然烧器对颗粒物质量的分布影响不大。根据试验结果,建议不同的燃料匹配不同的燃烧器。从颗粒物排放总量角度,玉米秸秆应该匹配B型燃烧器,棉杆和木质燃料应该匹配A燃烧器。从PM2.5所占例得出,玉米秸秆燃科应匹配C型燃烧器,棉杆匹配B型燃烧器,木质匹配A型燃烧器。并建议生物质成型燃料燃烧器结构应具有以下特点:进料连续平稳;带有土动清渣装置并且清渣波动小;鼓风配风,保证过量空气系数高。
研究结果为中国生物质固体成型燃料的颗粒物排放法规的制定提供参考:生物质固体成l燃料是通过专门设备将木屑,秸秆、稻壳等农业废弃物抓缩成特定形状来增加其密度的固体燃料,可替代煤炭等化石燃料用十炊事、供暖、发电等能源消耗。生物质成型燃料的应用,不仅能充分利用农业废弃物,避免资铆浪费,而且减少了大量燃烧煤炭和焚烧农业秸秆所造成的空气污染。
当燃烧器停止或者关闭时,生物质颗粒销售,螺旋输送器和鼓风机停止工作,生物质颗粒厂商,未燃尽的燃料不能充分燃烧,即出现图中CO浓度*乓默寝。燃烧器正常运行时,8种生物质颗粒燃料的CO排放质量浓度由低到高依次为:落叶松、红松、玉米秸、木屑+花生壳、玉米秸洽添加剂)、混合木质、麦秸、棉秆,其排放质量浓度分别为29. 18, 51. 19, 59. 06, 63. 09, 65. 25,120. 00, 365. 94, 555. 37m g / m。麦秸和棉秆的CO排放质量浓度较高,这可能是因为不同生物质颗粒燃料的c, H, 0元素的含量不同,其所需的理论空气量也不同,而燃烧器的风量是一定的,造成了过量空气系数的不匹配。不同生物质颗粒燃料的烟气中S02, NO排放质量浓度如图4,图5所示。燃烧器的启动、预运行以及停止阶段,SO2排放浓度相对较高,这是由于不完全燃烧引起的;在运行阶段,绝大部分生物质燃料燃烧时SO的排放浓度非常低,污染物排放水平较低,基木为零祝图4),远远低于GB 13271-2001锅炉大气污染物排放标准中规定的900mg/m的指标。这主要是由生物质中洽量较低所决定的。棉秆则是一个例外,其SO,排放浓度远**其他生物质燃料,S含量与其处于同一数量级的其他秸秆类燃料的SO2排放浓度则低得多。