较近,天津颗粒燃料,北京科技大学用某木材厂的废白松木料,进行了生物质焦的制备试验。生物质的碳化过程大致可分为三个阶段: 首先是生物质的干燥脱水阶段(50~110℃); 其次是生物质的快速碳化阶段 (230~500℃),生物质中的纤维素和木质素快速热解,并产生可燃气体和固体生物质焦等,杂松颗粒燃料,最后是碳化结束阶段。综合考虑生物质焦的可磨性和产率,生物质焦制备的合理碳化温度范围为500~700℃。在碳化温度定为500~700℃ 时,制备生物质焦的保温时间可以定为30 min甚至更短以提高效率。 由于生物质中的纤维素和木质素在碳化过程中被分解掉,利用制样机很*将生物质焦破碎至小于50μm 的粒度。生物质焦粉的微观结构大部分呈薄片状,而煤粉则呈颗粒状。因此,生物质焦具有较高的比表面积,这保证了生物质焦有较高的反应性。生物质经碳化后其固定碳含量大大提高,甚至**过无烟煤; 生物质焦的水分含量与烟煤相近,挥发分含量比烟煤低; 生物质焦的 N、S 含量远远低于各种煤,C含量比煤高; 经碳化后生物质的氧元素含量大大降低,接近于烟煤的水平,生物质颗粒燃料,氢元素含量在烟煤和无烟煤之间; 生物质焦的热值达到 31.48 MJ·kg-1,具有替代炼铁用煤炭资源的潜力。另外,试验还表明,生物质焦的转化率大大**同一温度条件下煤样的转化率,且生物质焦燃点和完全转化温度均较低,即生物质焦的燃烧较快,燃烧性优于煤样。
生物质颗粒燃料的形状我们较常见的就是圆柱形,大概两到三厘米的长度,并不是很长,利于燃烧。除了这种形状之外,还可以制作成其他的形状。利用模具制作,纯木屑颗粒燃料,把农作剩余物、木屑、秸秆压缩成制作成生物质颗粒燃料,但是压缩前要先把这些原材料粉碎加工过才可以进行压缩,一般压缩成不同的型状需要加工成型应选用不同孔型的模具,所以制作生物质颗粒燃料与成型机的模孔与生物质原料种类有者密切的关系。
生物质颗粒燃料的制作需要经过模型的作用才能有相应的形状,经过致密成型后不但可作为燃料取代煤炭直接燃烧利用,利于节约能源,同时还利于环境的保护。
生物质颗粒燃料中的水分和灰分会根据季节等外在条件的变化而发生变化,因此通过长时间运输的燃料和刚制作出来的燃料性能之间也是存在一定的差别,为了控制燃料的整体性能在生产的时候就应做好各方面的调整,即使有后期的变数也不会发生太大的变化。