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。
抗渗水性
目前生物质成型燃料抗渗水性能的测试方法和评价指标还没有统一的标准。本次试验中参照目前科研人员通常采用的方法,即将成型燃料样品置于27℃的水面T25mm处,连续观察成型燃料的形态直至成型燃料完全剥落分解为止,以成型燃料在水中保持完整形态的时间作为评价成型燃料抗渗水性的技术指标,每个样品记录5次,取平均值。
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。
很明显的看出成型燃料的抗渗水时间与含水率的关系,四种生物质表现出相同的规律性。在可成型含水率范围内,抗渗水时间随着含水率的增加而增大,到达特定程度时抗渗水时间开始减小,直至成型燃料无法成型,在试验范围内,四种生物质成型燃料抗渗水时间长的含水率区间在7%~9%之间。