那么木屑到底有哪些用途呢?我个人总结了几点共同探讨:
1、民用取暖和生活用能:燃烧利用率高,便于储存,便于使用。
2、生物质工业锅炉:作为工业锅炉的主要燃料,替代煤炭、重油和天然气解决环境污染。
3.目前我国浙江、上海、广东等很多大中城市的一些化铝厂,制衣厂都因为国家对燃煤的控制改用生物质锅炉。
4、发电:可作为火力发电的燃料。每燃烧1万吨生物质燃料可替代标准煤0.9万吨,减少SO2排放160吨,烟尘排放80吨,CO2排放1.44万吨。以一台4吨锅炉年燃煤3600吨计算,使用生物质颗粒燃料比煤炭节约170万元,比重油节约费用400万元,比天然气节约费用210 万。
5、木屑加工成燃料,利用木屑颗粒机经过高温加热,达到温度后进行高强压,经木屑颗粒机加工后的物料可以作为燃料,使用无烟,其燃量值能够与煤相比,木屑颗粒机广泛利用在各种燃料需求行业。
总体上看,生物质成型燃料的抗跌碎性能力随着含水率的增加而降低,但下降趋势不明显。含水率在5. 5%~10.0%范围内,抗跌碎性能力变化不大,当含水率大于10. 0%时,抗跌碎性能力下降较为迅速,当成型燃料具有良好的松弛密度时,抗跌碎性能力都能满足包装、储存、运输和使用的要求。
抗渗水时间与原料的含水率存在着规律性,当含水率太低时,成型燃料的抗渗水性差,并且随着含水率的提高抗渗水性能力增强,而后又随着含水率的提高而降低,直至原料无法压缩成型。芒草成型燃料的抗渗水分解时间为3~26h;木屑成型燃料的抗渗水分解时间为4~17h;稻壳成型燃料抗渗水时间为6~21h;稻草成型燃料抗渗水时间为5~28h。
优良的经济性
(1)我国生物质资源丰富,价格低廉,用生物质作燃料,降低了原材料的成本。
(2)燃烧充分,燃尽度高,因不完全燃烧造成的浪费降低。
(3)利用生物质纤维的网络连结作用,可以显著提高生物质成型燃料的强度,从而省去粘结剂的使用;也没有后续烘干工序,因此能大大降低加工成本。