冬季取暖燃烧散煤是雾霾天气的一大元凶,随着“削减燃煤、清洁供暖”的工作***铺开和深入开展,尤其是“煤改电、改气”面临投资、运营成本出现“双高”及气源短缺,燃气管网、电网线路扩容难题,“煤改电、改气”面临发展困境。  在此背景下,就地取材、利用生物质供热是替代农村部分散烧煤的推荐。  此前,国家能源局正式下发《关于开展“百个城镇”生物质热电联产县域清洁供热示范项目建设的通知》推进生物质热电联产。近期发布的《国家能源局关于做好2018-2019年采暖季清洁供暖工作的通知》提出积极扩大可再生能源供暖规模,根据各地生物质资源条件,支持发展生物质热电联产或生物质锅炉供暖,以及分散式生物质成型燃料供暖。  “煤改生”的生物质热电联产或者生物质供热具有多方面的优势,生物质直燃、气化热电联产项目可以解决百万平米级别县城、中小城镇的集中供暖问题。尤其是在我国县城、城镇区域,可以实现废弃的农林业生物质“变废为宝、就地利用”,在促进分布式清洁供热生产和消费的同时,为我国县域“削减燃煤、清洁供暖”提供了切实可行的发展路径,其发展空间巨大。资源孕育潜力  京津冀周边将是生物质供热的相当有潜力区域之一,河北省、山东省、天津市、河南省、内蒙古及东三省皆是生物质热电联产和纯生物质供热的优势发展区域。其中,山东滨州的阳信县已经完成了一个县城“规模化原料收储运和加工”、“规模化生物质热电联产”、“分布式生物质集中供热”、“户用分散生物质采暖及炊事”多层次、多模式的试点示范。目前来看,河北和山东两地生物质供热已快速发展起来,未来两年,内蒙、东三省及周边生物质资源丰富区的生物质供热项目将会随后发展起来。  从经济性角度来看,生物质供热灵活性比较好,稳定性和可控性优于燃煤和天然气,供热成本高于燃煤,低于天然气。根据不同的生物质供热技术路线,其供热成本在燃煤和天然气之间,虽然比燃煤供热稍高,但是远低于天然气。  然而“煤改生”虽然更具有经济性、可行性,但是生物质供热在我国没有被列入“削减燃煤、清洁供暖”范围,这是目前产业发展比较大的障碍之一。  推广“煤改电、改气”有国家相关政策支持,有环保和发改部门的强力推动,而“煤改生”处在尴尬的“靠边站”局面。 

        但如果粮食多了,则主要表现其商品属性,由于消费动力不足,粮食越多越便宜,“卖粮难”就不难解释了,这是形成恶性循环粮食安全悖论的根本原因。  我们千方百计增加粮食产量,自2004以来粮食生产实现了“十连增”,这与美国***个战略是相同的。但是,我们没有促进粮食消费,正是在第二个战略上与美国出现了很大差距。  那么,如何增加粮食消费呢?可以预期口粮、饲料用粮、种子用粮和现有的食品加工用粮等,都是基本处于稳定或逐渐上升状态,不足以消化我国剩余的粮食,不能拉动粮食消费至预期的水平,只有生物质能源是增加粮食消费的天赐良机,有围魏救赵之妙。  与时俱进,实施粮食联产战略促进**  我国必须顺应时代潮流,尽早规划并实施“粮能联产”战略,将部分粮食或土地用于能源,根据粮食需求和市场,调节粮食或土地用于能源的比例,强力拉动粮食和农业生产,进一步提高粮食产能,形成良性循环。其首要目的是“以粮为纲”,就是保证我国具有满足不断增长人口需求的粮食产能,把饭碗牢牢端在自己手里。  同时,要根据市场调节粮食和土地用于能源的比例。首先要研究当前国内粮食生产与贸易形式下,为刺激粮食消费,适当增加粮食用于生物燃料、非粮能源植物用地的“度”。对内,要优化集约、高效利用土地和水资源,提高粮食和非浪能源作物生产水平。对外,应该适当降低进口壁垒,适度增加粮食进口,,加强实施海外囤粮战略,促进全球农产品贸易自由化,使我国在相关的国际贸易谈判处于有利地位。  高瞻远瞩,重点开发非粮生物质能源  由于粮食安全的重要性,粮能联产应是长期战略。但是,由于非粮生物质原料更为丰富,包括农作物秸秆、林业剩余物、畜禽粪便以及工业和城市有机垃圾等,还包括比传统作物抗逆性更强、产量更高的新型非粮能源植物。非粮生物质能源的碳减排效率更高,有机废弃物资源化利用能提高环境质量。例如,规模化利用秸秆能**减少田间焚烧,从而减少大气中的PM2.5。而且,能源植物大量能利用并改良污染耕地,避免农民迫于生计继续用以种植粮食,流入市场。  另一方面,非粮生物质能源转化技术逐渐发展成熟了,尤其是木质纤维素原料的利用,除发电、生产生物质天然气和固体颗粒外,生产纤维素乙醇和生物油等生物质炼制技术已经实现了商业化运行。在能源生产中,采用既能用粮食、也能用非粮原料的灵活工艺技术。因此,粮食联产战略应实施粮食和非粮相结合,逐步过渡到将土地用于能源为主策略,发展非粮生物质能源。郴州聚能生物能源科技有限公司是郴州**重点招商引资项目企业,现已投资4000多万元。公司制定并实施了“以为客户降低锅炉巨 额运行成本为目标的品牌战略,专心、专业致力于高效节能环保锅炉的研发、制造、推广和运用。公司技术力量雄厚,获得国家发明**四项,国家新型实用**二十多项。公司产品汇集欧美同类设备的技术优点,结合先进智能化控制技术 ,利用世界先进的旋火燃烧技术自主研发设计出高效节能环保生物质锅炉品牌,其生物质热水锅炉系列品牌锅炉运行成本:加热一吨水夏天只需5元钱,冬天只需10元钱, 超过空气源, 胜过太阳能。郴州生物质采暖锅炉系列品牌运行 成本: 比燃气锅炉节约50%,运行成本是天然气锅炉的1/2,燃油锅炉1/4,电锅炉的1/5,燃煤锅炉的2/3 ,创造世界两大奇

引入外资解决销路

        生物质锅炉三大难题冒黑烟、螺旋卡料、料仓回火现在全国所有的生物质锅炉都存在三大难题:1、排烟口冒黑烟。2、螺旋卡料。3、料仓回火。生物质锅炉系列成功解决了生物质锅炉冒黑烟、卡料、回火的三大难题,创造了世界奇迹。环保产品不环保——冒黑烟2014年国家***取缔燃煤锅炉、加速淘汰落后产能的双重压力,给锅炉行业带来了重大危机。锅炉企业在没有经过研发和实验就匆匆把燃煤锅炉粗犷的改造成生物质锅炉。以为二氧化硫二氧化碳零排放就是环保锅炉,但是没有解决烟气排放的黑烟问题。在锅炉实际运行中造成浓烟滚滚,周边居民投诉不断,形成环保产品不环保的黑烟难题,而我公司从2009年就组织科研团队赴欧美考察,潜心研发。采用三炉膛四回程的结构优势和旋风燃烧专利技术,经过二次补氧三次燃烧,使锅炉在燃烧时无黑烟、无灰尘、烟气排放优于燃油锅炉。自动系统不自动——螺旋卡料由于生物质锅炉采用螺旋自动给料系统,其螺旋阻力都是针对8个毫米生物质颗粒设计的,而生物质颗粒产家为了降低成本,对颗粒环模模具实行二次或多次扩孔循环利用,造成市面上出现大量的9-10毫米的生物质颗粒。在客户使用时,由于颗粒阻力增大,经常造成螺旋给料卡住不下料,非要锅炉工手动给料,形成自动系统不自动。我公司科研团队在2010年就已发现此问题并采用翻版式给料设计和采用切割螺旋设计,并在此基础上增大电机功率的三大方法,成功解决自动系统不自动的卡料难题并成为行业**。安全产品不安全——料仓回火生物质锅炉第三大缺点,料仓回火燃烧,由于市面上所有生物质锅炉都采用螺旋给料系统,使料仓与炉膛无法分割,一旦烟管排气受阻,就会造成正压燃烧,使料仓造成回火甚至燃烧,给客户带来严重的安全隐患,而科研团队对此科研公关采用倾斜防火给料增加给料气的阻力:并采用冷风导流和高压气阻等专利设计,解决了生物质锅炉料仓回火燃烧的难题。

        生物质锅炉主要有以下四大优势:1。一炉多用, 在供暖同时可做饭,烧水,沐浴。2。***转化系统,启动传热温度低,传热速度**。安装成本低,供暖安全:设备通用,不改变原有的取暖设备,管道、暖气片通用,利用水循环来达到供暖料来源***,**枯竭,随处可取(如:谷壳、玉米秆、稻秆、麦)4。安全环保:工作压力小,没、炒菜、烧水、洗浴、取暖等,同时也适合烧锅炉、大棚加温、大面积供暖、中小饭店使用,不受季节限制,一年四季均可使用。

        但如果粮食多了,则主要表现其商品属性,由于消费动力不足,粮食越多越便宜,“卖粮难”就不难解释了,这是形成恶性循环粮食安全悖论的根本原因。  我们千方百计增加粮食产量,自2004以来粮食生产实现了“十连增”,这与美国***个战略是相同的。但是,我们没有促进粮食消费,正是在第二个战略上与美国出现了很大差距。  那么,如何增加粮食消费呢?可以预期口粮、饲料用粮、种子用粮和现有的食品加工用粮等,都是基本处于稳定或逐渐上升状态,不足以消化我国剩余的粮食,不能拉动粮食消费至预期的水平,只有生物质能源是增加粮食消费的天赐良机,有围魏救赵之妙。  与时俱进,实施粮食联产战略促进**  我国必须顺应时代潮流,尽早规划并实施“粮能联产”战略,将部分粮食或土地用于能源,根据粮食需求和市场,调节粮食或土地用于能源的比例,强力拉动粮食和农业生产,进一步提高粮食产能,形成良性循环。其首要目的是“以粮为纲”,就是保证我国具有满足不断增长人口需求的粮食产能,把饭碗牢牢端在自己手里。  同时,要根据市场调节粮食和土地用于能源的比例。首先要研究当前国内粮食生产与贸易形式下,为刺激粮食消费,适当增加粮食用于生物燃料、非粮能源植物用地的“度”。对内,要优化集约、高效利用土地和水资源,提高粮食和非浪能源作物生产水平。对外,应该适当降低进口壁垒,适度增加粮食进口,,加强实施海外囤粮战略,促进全球农产品贸易自由化,使我国在相关的国际贸易谈判处于有利地位。  高瞻远瞩,重点开发非粮生物质能源  由于粮食安全的重要性,粮能联产应是长期战略。但是,由于非粮生物质原料更为丰富,包括农作物秸秆、林业剩余物、畜禽粪便以及工业和城市有机垃圾等,还包括比传统作物抗逆性更强、产量更高的新型非粮能源植物。非粮生物质能源的碳减排效率更高,有机废弃物资源化利用能提高环境质量。例如,规模化利用秸秆能**减少田间焚烧,从而减少大气中的PM2.5。而且,能源植物大量能利用并改良污染耕地,避免农民迫于生计继续用以种植粮食,流入市场。  另一方面,非粮生物质能源转化技术逐渐发展成熟了,尤其是木质纤维素原料的利用,除发电、生产生物质天然气和固体颗粒外,生产纤维素乙醇和生物油等生物质炼制技术已经实现了商业化运行。在能源生产中,采用既能用粮食、也能用非粮原料的灵活工艺技术。因此,粮食联产战略应实施粮食和非粮相结合,逐步过渡到将土地用于能源为主策略,发展非粮生物质能源。郴州聚能生物能源科技有限公司是郴州**重点招商引资项目企业,现已投资4000多万元。公司制定并实施了“以为客户降低锅炉巨 额运行成本为目标的品牌战略,专心、专业致力于高效节能环保锅炉的研发、制造、推广和运用。公司技术力量雄厚,获得国家发明**四项,国家新型实用**二十多项。公司产品汇集欧美同类设备的技术优点,结合先进智能化控制技术 ,利用世界先进的旋火燃烧技术自主研发设计出高效节能环保生物质锅炉品牌,其生物质热水锅炉系列品牌锅炉运行成本:加热一吨水夏天只需5元钱,冬天只需10元钱, 超过空气源, 胜过太阳能。郴州生物质采暖锅炉系列品牌运行 成本: 比燃气锅炉节约50%,运行成本是天然气锅炉的1/2,燃油锅炉1/4,电锅炉的1/5,燃煤锅炉的2/3 ,创造世界两大奇

阜阳改造模块锅炉颁布《方案》

        燃烧设备的选择 适应生物质颗粒燃料燃烧特性的燃烧设备,为保证燃烧效率比较高,优先循环流化床,中小型工业锅炉则首推抛煤机倒转炉排。因为它具有层燃和悬浮燃的综合特点。首先由炉前若干个燃料进口角度及推煤行程可调的机械风力抛煤机,将颗粒燃料抛入炉膛。大的颗粒落在炉排的后部,小的颗粒落在炉排的前部,炉排由炉后向炉前部行进,在一次风的配合下燃烧,燃尽的灰渣落入前部渣斗。较小的颗粒及粉状燃料则在抛入炉膛内时就在空中迅速地呈悬浮状燃烧,并由二次风供给足够的氧气。供助于前墙二次风的托送,在后墙=次风的交叉扰动下,这种燃烧方式强化了燃烧,保证了生物质颗粒燃料的及时着火和充分燃尽,在合适的过量空气系数时,气体和固体未完全燃烧损失比燃煤**减少,锅炉热效率明显提高。瑞典Boras建造的两台出力90t/h的锅炉就是采用抛煤机倒转炉排,平时烧小木块,也可以烧煤。小容量的链条炉排锅炉及往复炉排锅炉,也可以采用增加风力进料装置的办法,即在锅炉前部炉排上方布置若干个进口角度可调的进料口,分别向炉内均匀进料。同时通过布置在进料口下方的二次风将燃料送入炉膛前部,并在一次风的配合下,在炉膛内进行悬浮燃烧。在悬浮燃烧的过程中,较大的颗粒燃料落到炉排上,并随着炉排的推动或行进来进行层状燃烧,逐渐燃尽而落入灰渣斗。这种方式由于比抛煤机抛煤悬浮燃烧的燃料份额少,只需在炉膛前部布置二次风,后墙二次风不需布置或少量布置。这种方式也是适合生物质颗粒燃料强化燃烧的一种方式。

        生物质锅炉工作过程中有很多细节,你不能忽视,你需要时刻关注它的工作状态。 一旦发现异常现象,您需要弄清楚发生了什么,以便您可以避免一些意外情况。 出现。 接下来,我们来看看生物质锅炉的使用情况。 生物质锅炉启动前的进水速度不宜过快,冬季一般不低于4h,其他季节为2~3h,特别是在采水初期。 生物质锅炉的给水温度通常为50-90°C,因此进入汽包的给水温度与汽包壁温度之间的差值不超过40°C。对于不完全的生物质锅炉 冷却后,入口水温可与汽包壁温度相当,否则应减慢进水速度。 当给水进入汽包时,它总是首先接触汽包的下半部分。 如果给水温度和汽包壁温度之间的差异太大,则进水速度快,并且汽包的上壁和下壁,内壁和外壁将具有大的膨胀。 不良,在汽包上造成很大的附加应力,导致汽包变形,严重时会开裂。 由于汽包的壁厚,膨胀缓慢,连接到汽包壁的管壁更薄,膨胀更快。 如果生物质锅炉的入口温度过高或进水速度过快,则会导致膨胀不均匀,导致焊缝出现裂缝并对生物质锅炉造成损坏。 因此,在生物质锅炉的运行过程中,我们不能忽视进水过快的问题,否则影响将非常严重。 生物质锅炉的设计,制造,安装和使用均符合标准GB / T2624-93流量测量标准节流装置设计,安装和使用手册称为标准节流装置的节流装置。 优点是流速和压差之间的关系可以通过标准提供的数据直接计算,而不必通过校准或校准获得。 上述国家标准符合ISO(国际标准化组织)推出的ISO5167-1标准。 标准节流装置*适用于测量圆形管道中单相均质流体的流量。 它需要流体填充管道,在节流阀前后一定距离内没有相变或沉淀,并且流速小于声速。

增加锅水取样化验次数,直至锅水合格后才可转入正常运行。

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