采用电子显微镜对稻壳生物质颗粒进行显微观察从而分析了稻壳生物质颗粒的成型机理包括化学和物理两方而。该研究下作为稻壳生物质颗粒燃料技术的lF发及产业化应用奠定了草础。利用生物质致密成型设备,充分利用农林废弃物如稻壳、木屑、秸秆等生产颗粒燃料一,具有较好的经济效益和社会效益。在生物质颗粒产品中,生物质成型燃料价格,稻壳颗粒是一种新兴产品。一与其它种类的生物质颗粒产品相比,稻壳颗粒的原料来源更广泛,价格更低廉,成型效果更好,生产过程更简单,具有很好的经济、生态和社会效益。本文报道了通过电子扫描显微镜对稻壳生物质颗粒进行显微观察结果,从中分析其成型机理,为改进生产工艺、提高产品质量提供理论依据。
一方面,生物质成型燃料报价,水稻壳的外表覆盖着一层硅和硅的无机化合物呈现网状排列。由于硅及其无机化合物的化学性质很稳定,在普通条件下很难和别的物质发生反应,生物质成型燃料销售,而且它还具有很高的硬度。因此水稻壳原料在床缩成烈过程中,原料外表向与外表闻、外表与内表相接触、相结合的时,含有极性基团的纤维素、半纤维素之间无法形成氢键等化学结合。
生物质在慢速热解的条件下以得到炭为日的的炭化是一种有少七千年历史的工艺,德州生物质成型燃料,20世纪初其成为生产乙酸、乙醛等化学用品的木材化学工业的基础。然而,由于煤炭及石油的开发利用,生物质的热解通常被用于炭化,直到zui近几卜年,由于化工和能源等领域中新型反应工艺的不断开发,人们发现通过改变热裂解过程的温度、加热速率及停留时间等因素,可分别有效地zui大化气体和液体产物的产量。
生物质热裂解产物主要由生物油、不可冷凝气体及木炭组成。人们普遍认为,影响生物质热裂解过程和产物组成的zui重要因素是温度、固体相挥发物滞留期、颗粒尺寸、生物质组成及加热条件。提高温度和固相滞留期有助于挥发物和气态产物的形成。随着生物质直径的增大,在一定温度下达到一定转化率所需的时间也增加。山于挥发物可和炽热的炭发生二次反应,所以挥发物滞留时间可以影响热裂解过程。加热条件的变化可以改变热裂解的实际过程及反应速率,从而影响热裂解产物生成量。生物质热裂解终产物中气、油、炭各占比例的多少,随反应温度的高低和加热速率的快慢有很大差异。研究表明温度对生物质热裂解的产物组成及不可冷凝气体的组成有着显著的影响。流化床反应器生物质闪速热裂解技术产物分布及温度之间的关系如右图所示。生物质中各结构组成的含量及其特征对热裂解产物比例的影响较大。