抗跌碎性
生物质成型燃料的运输或移动过程中会因跌落损失重量,成型燃料跌落后残存的质量百分数(即总质量与损失量的差值除以总质量)反映了产品的抗跌碎能力的大小。成型燃料抗跌碎性的测试参照煤的抗碎强度测定方法进行,将长度为60~100mm的燃料棒,从2m高处自由落下到坚硬的地板上,然后将落下的燃料棒中大于25mm的燃料棒再次落下,共落下三次,以破碎后大于25mm的燃料棒占原燃料棒的质量百分数,表示燃料棒的抗跌碎强度。
抗吸湿性
生物质成型燃料的抗吸湿性反应了生物质成型燃料吸收空气中水分的能力。其增重的百分比反应了抗吸湿能力的大小。测试方法是把成型燃料放在相对湿度为的密闭环境中,观察它的质量变化。
对于具有良好松弛密度的成型燃料棒,它的抗跌碎性能力都很强,大部分成型燃料的抗跌碎性都大于95%,具体的如下,芒草的抗跌碎性为95.47%~97.34%;木屑燃料棒抗跌碎性为93.65%~97.15%:稻壳成型燃料抗跌碎性为96.53%~98.17%;稻草成型燃料的抗跌碎性为96.46%~99.52%,这就说明成型燃料都能满足在包装、存储、运输和使用过程中的要求,这些无谓的损耗很小。
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。