工业锅炉用生物质成型燃料

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生物质颗粒燃料用途

生物质颗粒燃料用途

生物质颗粒燃料用途
生物质颗粒燃料是一种由可再生有机物质如木材、农作物残渣、废纸等经过加工压制而成的固体燃料。

它具有低碳排放、可再生、环保等优点,因此被广泛应用于不同领域。

以下是生物质颗粒燃料的主要用途:
1. 取暖供热:生物质颗粒燃料可以用于取暖锅炉、蒸汽发生器和热风炉等设备中,为家庭、办公楼、工厂等提供供暖和热水。

2. 发电:生物质颗粒燃料可以用于发电厂的锅炉中,通过燃烧产生蒸汽驱动涡轮发电机,从而产生电力。

3. 工业热能:生物质颗粒燃料可以替代传统的煤炭和天然气,在工业生产中用于烘干、煮沸、烧结等过程中提供热能。

4. 厨房燃料:生物质颗粒燃料可以被用作厨房的燃料,替代传统的木柴或煤炭,用于烹饪和加热。

5. 燃气发动机:生物质颗粒燃料也可以用于燃气发动机中,例如汽车、发电机组等,为其提供动力。

总的来说,生物质颗粒燃料可以广泛应用于能源供应领域,用于取暖、发电、工业热能以及替代传统燃料。

它既可减少对化石燃料的依赖,又能降低碳排放,是一种可持续发展的能源替代品。

专用锅炉燃用的生物质成型燃料标准

专用锅炉燃用的生物质成型燃料标准

专用锅炉燃用的生物质成型燃料标准
专用锅炉燃用的生物质成型燃料标准通常根据不同国家或地区的标准和法规来制定。

以下是一些常见的生物质成型燃料标准:
1. 欧洲标准:欧洲联盟制定了EN标准系列,其中包括EN 14961-2生物质固体燃料标准,涵盖了不同类型的生物质成型燃料,如木屑颗粒、木质颗粒、蔗渣颗粒等。

2. 美国标准:美国环境保护署(EPA)制定了生物质颗粒燃料标准,包括EPA方法 28的质量和规格要求,以及烟雾和灰分排放标准。

3. 加拿大标准:加拿大国家标准协会(CSA)制定了CAN/CSA-
B415.1-10标准,该标准规定了生物质燃料的质量和规格要求,包括水分含量、热值、灰分含量等指标。

4. 中国标准:中国制定了GB/T标准系列,其中包括GB/T 23331生物质颗粒燃料标准,该标准规定了生物质颗粒燃料的物理和化学指标,包括颗粒大小、水分含量、热值、灰分含量等。

以上只是一些常见的生物质成型燃料标准,具体标准要根据不同国家或地区的法规和需求来制定。

工业锅炉用生物质成型燃料教程文件

工业锅炉用生物质成型燃料教程文件

广东省地方标准DB44/T 1052-2012————————————————工业锅炉用生物质成型燃料Biomass Molded Fuel of Industrial Boiler前言本标准按GB/T 1.1-2009《标准化工作导则第1部分:标准的结构和编写》的规则进行编制。

本标准负责起草单位:广州市特种承压设备检测研究院。

本标准参加起草单位:广州迪森热能技术股份有限公司,广州迪宝能源技术有限公司。

本标准主要起草人:李茂东、牟乐、马革、叶向荣、陈志刚、张振顶、杜玉辉、郁家清、尹宗杰、陈平、张强、刘安庆、赵军明、周嘉伟、何兆文、上官斌、李榕根。

1 范围本标准规定了工业锅炉用生物质成型燃料的分类与命名、规格及性能指标、检验方法、检验规则、标志、包装、运输和使用管理。

本标准适用于以木屑、刨花、树枝、树皮、竹子、农作物秸秆、花生壳、甘蔗渣等为主要原料生产的生物质成型燃料。

2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。

凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 213煤的发热量测定方法GB/T 214煤中全硫的测量方法GB/T 3558煤中氯的测定方法GBT 19227煤和焦炭中氮的测定方法半微量蒸汽法NY/T 1879生物质固体成型燃料采样方法NY/T 1880生物质固体成型燃料样品制备方法NY/T 1881.2生物质固体成型燃料试验方法第2部分:全水分NY/T 1881.4生物质固体成型燃料试验方法第4部分:挥发分NY/T 1881.5生物质固体成型燃料试验方法第5部分:灰分NY/T 1881.7生物质固体成型燃料试验方法第7部分:密度3 术语与定义下列术语和定义适用于本标准。

3.1生物质成型燃料biomass molded fuel以草本植物或木本植物为主要原料,经过机械加工成型,具有规则形状的粒状、块状和棒状固体燃料产品。

生物质能源简介

生物质能源简介

生物质能源简介一、生物质成型燃料介绍生物质成型燃料(Biomass Moulding Fuel,简称“BMF”)是应用农林废弃物(如秸秆、锯末、甘蔗渣、稻糠等)作为原材料,通过加入高效添加剂,经过粉碎、挤压、烘干等工艺,制成各种成型(如颗粒状)的,可在BMF锅炉直接燃烧的新型清洁燃料。

生物质燃料的指标:项目标准项目标准主要原料木屑、秸杆、谷壳、甘蔗渣、稻草等密度 1.05~1.25t/m3灰份<8%排烟黑度≤1级成型工艺干成型废气排放标准GB13271-2001粘接剂无包装重量50\600Kg直径10~12mm 挥发份82.40%长度15~50mm 燃烧率≥95%水份<8.5% 含水量8~12%热值3950~4850Kcal/kg 含硫量<0.11%二、生物质成型燃料BMF特性1、可实现温室气体二氧化碳生态“零”排放:BMF的能源来源于自然界光合作用固定于植物上的太阳能,其燃烧时排放的二氧化碳来自于其生长时对自然界二氧化碳的吸收,因此,BMF具有二氧化碳生态零排放的特点。

2、典型的低碳绿色能源:①低炭能源:BMF的燃烧以挥发份为主,其固定炭含量仅为15%左右,因此是典型的低炭燃料。

②减少二氧化硫排放:BMF含硫量比柴油还低,仅为0.05%,不需设置脱硫装置就可实现二氧化硫减排。

③粉尘排放达标:BMF灰份为1.8%,是煤基燃料的1/10左右,设置简单的除尘装置就可实现粉尘排放达标。

④减少NOx的生成:BMF氮含量低,氧含量高,燃料时能有效减少空气的需求量,减少NOx的生成。

3、典型的循环经济项目:BMF来源于农林废弃物,它与以粮食为原料的生物质醇基燃料和以油料作物为原料的生物柴油相比,不会产生“与人争粮”和“与人争地”的社会问题,原料发布广泛多样、含量达、成本低、循环生长、取之不尽,是典型的循环经济项目。

三、生物质成型燃料的经济效益生物质固体燃料产品可以替代油、煤等不可再生能源,对于我国解决能源危机,建立可持续发展的能源系统将起到一定的推动作用,有力地推动国内生物质能源的技术创新和科技进步。

2t生物质锅炉燃料用量

2t生物质锅炉燃料用量

2t生物质锅炉燃料用量一、生物质锅炉燃料简介生物质锅炉燃料是一种可再生能源,主要由农林废弃物、生活垃圾等有机物质制成。

生物质燃料具有环保、节能、低碳等特点,广泛应用于工业、农业、生活等领域。

二、2t生物质锅炉燃料用量的计算方法1.首先,了解生物质锅炉的热效率。

不同类型的生物质锅炉热效率不同,一般在60%-85%之间。

2.确定锅炉所需的热量。

根据锅炉的使用场景和需求,计算出锅炉每小时所需的热量。

3.计算生物质燃料的热值。

不同类型的生物质燃料热值不同,可以通过实验测量得出。

4.根据锅炉的热效率和燃料的热值,计算出每小时所需的燃料重量。

公式为:燃料重量(kg/h)=热量(kJ/h)/(热效率×燃料热值(kJ/kg))。

5.若要计算2t生物质锅炉的燃料用量,需要知道锅炉的工作时间。

假设锅炉连续工作24小时,则2t生物质锅炉燃料用量为:燃料重量(kg)=每小时燃料重量(kg/h)×工作时间(h)。

三、影响燃料用量的因素1.生物质燃料的种类:不同种类的生物质燃料热值不同,影响燃料用量。

2.锅炉的热效率:锅炉热效率越高,燃料用量越少。

3.锅炉的操作条件:合理的操作条件可以降低燃料用量。

4.燃料的品质:优质燃料具有较高的热值,可以降低燃料用量。

四、节省燃料的策略1.选择高热值、低灰分的生物质燃料。

2.提高锅炉的热效率,定期检查和维护锅炉设备。

3.优化锅炉的操作条件,确保锅炉在最佳状态下运行。

4.加强燃料储存和运输的管理,降低损耗。

五、结论2t生物质锅炉燃料用量受到多种因素影响,通过合理选择燃料、提高锅炉热效率、优化操作条件等方法,可以降低燃料用量,实现节能减排。

2024年生物质成型燃料(BMF)市场需求分析

2024年生物质成型燃料(BMF)市场需求分析

2024年生物质成型燃料(BMF)市场需求分析引言生物质成型燃料(Bio-mass Molded Fuel,BMF)是一种使用农林废弃物、农作物秸秆等可再生生物质材料经过处理、成型而成的燃料。

随着对环境保护和可再生能源需求的不断增加,生物质成型燃料在各个领域逐渐得到了广泛关注。

本文将对生物质成型燃料市场的需求进行分析,以期帮助企业制定合适的市场策略。

市场规模及趋势根据调研报告显示,生物质成型燃料市场在过去几年里经历了快速增长。

据统计数据显示,2019年全球生物质成型燃料市场规模已经达到XXX亿美元。

预计未来几年,生物质成型燃料市场将继续保持较高的增长率,预计到XXXX年市场规模将超过XXX亿美元。

由于生物质成型燃料具有可再生性和环保性的优势,且对于减少温室气体排放具有积极意义,因此未来几年内,生物质成型燃料将继续受到政府政策的支持和鼓励。

同时,不同行业对于可再生能源的需求也将继续推动生物质成型燃料市场的增长。

市场需求分析1. 能源行业在能源行业中,生物质成型燃料作为一种可再生能源的代表,对于替代传统化石燃料具有重要意义。

由于生物质成型燃料在燃烧过程中的二氧化碳的排放量较低,因此在减缓全球气候变化和减少空气污染方面具有巨大潜力。

预计未来几年内,能源行业对于生物质成型燃料的需求将继续增长。

2. 工业领域生物质成型燃料在工业领域应用较为广泛,特别是在锅炉、电厂、发电厂等行业。

传统的燃料如煤炭和天然气对环境造成较大污染,而生物质成型燃料具有低碳排放和环保的特点,因此在工业领域中替代传统燃料的需求逐渐增加。

3. 家庭取暖在一些地区,家庭取暖主要依赖于传统的煤炭等化石燃料。

然而,这种燃料燃烧会产生大量的有害气体和颗粒物,对空气和人体健康造成严重威胁。

因此,越来越多的家庭开始转向使用生物质成型燃料作为取暖燃料,以减少对环境的影响和保护家庭成员的健康。

4. 农业和林业生物质成型燃料的原料主要来自农林废弃物、农作物秸秆等农业和林业资源。

生物质成型燃料技术及设备

生物质成型燃料技术及设备

生物质成型燃料技术及设备随着全球对环境保护与可持续发展的日益重视,生物质成型燃料技术成为一种备受关注的新型能源。

生物质成型燃料是通过压缩、成型、干燥等工艺将纤维素、木质素、半纤维素等生物质材料转化为可供燃烧的固体颗粒。

一、生物质成型燃料的优势(一)环保生物质成型燃料是一种清洁环保的能源,其燃烧过程中产生的二氧化碳与生物质的吸收过程相等,具有零排放、零污染的特点,不仅能够有效减少温室气体的排放,而且也有助于改善环境质量。

(二)可持续相比化石能源,生物质成型燃料可以被再生,能源的供应源源不断,能够满足可持续发展的需求,同时也有助于农村经济的发展,提高当地居民的就业和生活水平。

(三)使用灵活生物质成型燃料可以直接替代煤、油、天然气等传统能源,可以用于工业、家庭,也可以直接作为燃料供应给电厂等大型能源消耗单位,使用范围广泛、灵活。

二、生物质成型燃料的制作工艺(一)原料准备生物质成型燃料的原材料可以是农作物秸秆、木屑、锯末、花生壳等由植物制成的废弃物,也可以是动物粪便等由动物所产生的废弃物。

(二)碾粉生物质成型燃料制作的首要工艺是将原材料碾粉,使其变成适合成型的颗粒,可以采用切割机、破碎机、分离器等设备进行碾粉。

(三)干燥生物质成型燃料的制作需要将原材料中的水份进行蒸发,使其含水率在10%以下,因为原材料中含水量高,会使成型后的燃料热值降低,同时水份还会影响生物质颗粒的耐久性,造成颗粒的断裂、粉化等现象。

常用的干燥设备有烘箱、滚筒干燥机等。

(四)成型干燥后的生物质原料需要进行成型,成型方法分为两种:压制成型和挤压成型。

压制成型是利用模具将碾好粉的生物质原料按规定形状压成颗粒状,这种成型方式应用于小型燃料生产和家庭燃料使用。

挤压成型是利用挤压机将碾好粉的生物质原料加水后挤压成管型,通过切割出现的环形物称为螺旋成型颗粒。

这种成型方式适用于大型燃料生产和工业燃料使用。

(五)冷却与包装成型后的生物质颗粒需要进行冷却和包装,冷却过程使颗粒温度降至室温,以便保证燃料的质量。

科技成果——生物质成型燃料(BMF)代油节能技术

科技成果——生物质成型燃料(BMF)代油节能技术

科技成果——生物质成型燃料(BMF)代油节能技术所属行业热工设备行业适用范围工业、民用领域成果简介1、技术原理迪森生物质成型燃料(简称:BMF)是应用农林废弃物(如秸秆、锯末、甘蔗渣、稻糠等)作为原料,通过加入高效添加剂,经过粉碎、挤压、烘干等工艺,制成各种成型的(如颗粒状),可在迪森研制的BMF锅炉直接燃烧的新型清洁燃料。

可以替代各种燃料油用户工业锅炉。

2、关键技术生物质成型燃料(BMF)代油节能技术关键技术主要有:生物质成型技术、高效添剂技术、生物质锅炉制造技术,其中锅炉制造技术包括:给料系统、燃烧系统、吹灰系统、烟风系统及自控系统等的设计和升级。

3、工艺流程设备的选型、燃料型号的选取、锅炉设计及生产、锅炉房的设计及施工、工程项目的审批、设备的安装及调试、工程的验收及运行等。

主要技术指标生物质成型燃料(BMF)具有如下的技术性能特点:1、热值高:4200kcal/kg;2、安全方便:BMF密度大、体积小、固体成型、密封包装、运输贮存安全方便;3、典型的低碳绿色能源:低碳、低硫、低氮、低粉尘;是典型的循环经济项目:BMF来源于农林废弃物,不会产生“与人争粮”和“与粮争地”的社会问题,原料分布广泛多样,循环生长,取之不尽,用之不竭。

应用情况目前公司与客户签订的BMF代油节能技术项目合同将近40家,遍及珠三角地区并辐射到广西、福建、江西等地,用户反映使用情况良好。

公司已具备年产10万吨生物质成型燃料的生产规模,并根据市场的需求进行扩建,燃料供应充足。

典型案例佛山市顺德区彩辉纺织材料有限公司、深圳卓宝科技股份有限公司防水材料厂、顺德区勒流百安饲料有限公司、佛山特固力士工业皮带有限公司、广州浪奇实业有限公司、广州珠江特纸有限公司等。

市场前景根据《可在生能源发展“十一五”规划》的生物质能源方面的发展目标是:到2010年,农林生物质固体成型燃料年利用量要达到100万吨。

《可再生能源中长期发展规划》中则指出:到2020年后,生物质固体成型燃料年利用量达到5000万吨。

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广东省地方标准DB44/T 1052-2012————————————————工业锅炉用生物质成型燃料Biomass Molded Fuel of Industrial Boiler前言本标准按GB/T 1.1-2009《标准化工作导则第1部分:标准的结构和编写》的规则进行编制。

本标准负责起草单位:广州市特种承压设备检测研究院。

本标准参加起草单位:广州迪森热能技术股份有限公司,广州迪宝能源技术有限公司。

本标准主要起草人:李茂东、牟乐、马革、叶向荣、陈志刚、张振顶、杜玉辉、郁家清、尹宗杰、陈平、张强、刘安庆、赵军明、周嘉伟、何兆文、上官斌、李榕根。

1 范围本标准规定了工业锅炉用生物质成型燃料的分类与命名、规格及性能指标、检验方法、检验规则、标志、包装、运输和使用管理。

本标准适用于以木屑、刨花、树枝、树皮、竹子、农作物秸秆、花生壳、甘蔗渣等为主要原料生产的生物质成型燃料。

2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。

凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 213煤的发热量测定方法GB/T 214煤中全硫的测量方法GB/T 3558煤中氯的测定方法GBT 19227煤和焦炭中氮的测定方法半微量蒸汽法NY/T 1879生物质采样方法NY/T 1880生物质样品制备方法NY/T 1881.2生物质试验方法第2部分:全水分NY/T 1881.4生物质固体成型燃料试验方法第4部分:挥发分NY/T 1881.5生物质固体成型燃料试验方法第5部分:灰分NY/T 1881.7生物质固体成型燃料试验方法第7部分:密度3 术语与定义下列术语和定义适用于本标准。

3.1生物质成型燃料biomass molded fuel以草本植物或木本植物为主要原料,经过机械加工成型,具有规则形状的粒状、块状和棒状固体燃料产品。

3.2抗碎强度anti-shatter strength生物质成型燃料在外力作用下保持原形状的能力。

3.3破碎率shatter rate生物质成型燃料中小于规定尺寸的破碎部分质量占测定燃料质量的百分比。

3.4燃料密度density常温下,单体成型燃料的密度。

3.5添加剂additives在生产时加入到燃料中以增强生物质成型燃料性能的其他物质。

4 分类与命名4.1按形状分类生物质成型燃料产品按形状分为颗粒状、块状和棒状。

4.2按使用原料分类生物质成型燃料产品按使用原料分为木木类(包括木材加工后的木屑、刨花、废旧木料、树枝、竹子等)和草本类(包括麦秆、玉米秸秆、大豆秸秆、棉花秸秆、花生壳、稻壳、甘蔗渣等)。

4.3符号生物质成型燃料名称有关名词代号应符合表1和表2的要求。

4.4命名示例:SL12-YM90XMJ0,表示:生物质粒状燃料,直径为12mm,原料成分由90%玉米秸秆和10%棉花秸秆组成,无添加剂。

5 规格及性能指标5.1外形尺寸及密度生物质成型燃料的外形尺寸、密度应符合表3的要求。

5.2抗碎强度和破碎率生物质成型燃料的抗碎强度、破碎率应符合表4的要求。

5.3主要性能指标生物质成型燃料的主要性能指标应符合表5的要求。

5.4添加剂燃料添加剂应无毒、无味、无害,总量不超过2%0 6 检验方法6.1分析样品采集与制备分析样品采样按NY/T 1879的规定执行。

分析样品制备按NY/T 1880的规定执行。

6.2外形尺寸的测定采用标准量具测量,精度不低于0.1mm.6.3密度的测定按NY/T 1881.7的规定执行。

6.4挥发分的测定按NY/T 1881.4的规定执行。

6.5抗碎强度的测定按附录A的规定执行。

6.6破碎率的测定按附录B的规定执行。

6.7全水分的测定按NY/T 1881.2的规定执行。

6.8灰分的测定按NY/T 1881.5的规定执行。

6.9全硫的测定按GB/T 214的规定执行。

6.10氯的测定按GB/T 3558的规定执行。

6.11氮的测定按GB/T 19227的规定执行。

6.12低位发热量的测定按GB/T 213的规定执行。

7 检验规则7.1组批与抽样7.1.1组批以同一原料配方、同一设备、同一生产工艺生产的产品为一批。

7.1.2有包装生物质成型燃料的抽样有包装产品的抽样随机抽取一个完整包装。

7.1.3散装生物质成型燃料的抽样散装产品抽样时,颗粒状燃料按NY/T 1879中规定的方法进行抽样:棒(块)状燃料抽样时,首先在料堆中均匀布置5个抽样点,用采样铲扒开表面20cm深度后抽样,每个抽样点抽取的质量不少于10kg。

将样品混合后分成两份,一份供检验,一份存查。

7.2出厂检验7.2.1产品的出厂检验项目包括单体成型密度、外形尺寸、全水分、氯、氮、灰分、破碎率、抗碎强低位发热量。

7.2.2检验项目有一项不合格时,应对产品加倍复检,复检仍有不合格项日时,则判定该批产品不合格。

8 包装、标志、运输8.1包装8.1.1颗粒状生物质成型燃料应进行包装,宜采用覆膜编织袋、塑料密封袋、覆膜纸箱等具有一定防潮和微量透气能力的包装物进行包装。

8.1.2棒(块)状生物质成型燃料可以散装,也可以包装。

8.1.3散装生物质成型燃料应有质量证明书,质量证明书内容应覆盖本标准所要求的所有性能指标。

8.2标志产品包装应标明产品名称、型号规格、厂名、厂址、净重(含误差允许范围)、执行标准号、储存要求、生产日期以及本标准要求的有关性能指标。

8.3运输运输时,应防潮、防火、避免剧烈碰撞;散装产品应采用密闭运输。

9 使用管理9.1使用单位应建立完善的生物质成型燃料管理制度,对燃料质量要求、采购、验收、使用做出具体规定。

9.2锅炉房应有单独燃料储存点存放生物质成型燃料,储存点应离锅炉房足够的安全距离,贮存场地应干燥、平整、通风、通畅、防火、防潮,不得露天存放,包装产品应码放整齐,散装产品贮存时应注意防尘,保证燃料干燥。

9.3生物质成型燃料在装卸和传输过程中应注意防尘,必要时可安装吸尘、除尘设备。

9.4使用单位应自行或委托第三方检验机构对每批采购的燃料进行质量检验以保证锅炉使用燃料性能指标符合本标准要求。

附录A(规范性附录)抗碎强度测定方法A.1方法提要将生物质成型燃料置于软包装袋内,从2m高处自由落下到规定厚度的钢板或硬化后的地面上,共落下5次,测量粒度大于3mm或15mm的生物质成型燃料占原样品的质量百分数,表示生物质成型燃料的抗碎强度。

测定抗碎强度应进行两次平行试验,两次平行试验的相对误差不超过10%,取两次的平均值作为测定结果,结果精确到小数点后一位。

A.2仪器、设备:a)台秤:最大称量2kg,感量0.1g;b)3mm的圆孔筛和15mm方孔筛;c)2m刻度尺;d)钢板:厚度不小于15mm,长不小于1200mm,宽不小于900mm;e)能装不小于1kg生物质成型燃料的布袋或尼龙袋;f)长约200mm扎袋绳。

A.3测定步骤A.3.1称500g完好的生物质成型燃料Mn(若样品总长大于100mm时要先将其截断到100mm内),装入袋内,排除空气,扎紧袋口。

用刻度尺量出2m的高度,让装有样品的袋子从此高度自由落下到钢板或硬化的水泥地面上,连续落下5次。

A.3.2解开扎袋绳,将样品倒入筛内(粒状采用3mm圆孔筛,棒(块)状采用15mm方孔筛),经过筛分后,称量筛上物质的质量。

A.4测定结果计算A.4.1按下式计算颗粒状生物质成型燃料的抗碎强度式中:A S+3——颗粒状生物质成型燃料粒抗碎强度,%;M+3——大于3mm颗粒状生物质成型燃料的质量,g;M0——装袋时颗粒状生物质成型燃料的质量,g。

A.4.2按下式计算棒(块)状生物质成型燃料的抗碎强度式中:A s+15——棒(块)状生物质成型燃料抗碎强度,%;M+15——大于15mm的棒(块)状生物质成型燃料的质量,g;M0装袋时棒(块)状生物质成型燃料的质量,g。

附录B(规范性附录)破碎率测定方法B.1方法提要通过测量一个生物质成型燃料的包装单位中小于规定尺寸的样品质量分数,为生物质燃料的破碎率。

破碎率测定应进行两次平行试验,两次平行试验的相对误差不超过10%,取两次的平均值作为测定结果,结果精确到小数点后两位。

B.2仪器、设备a)磅秤:最大称量50kg,感量50g。

台秤:最大量程量10kg,感量5g;b)3mm圆孔筛和15mm方孔筛;c)铁板:厚度不低于3mm;长2000mm;宽1200mm;d)毛刷。

B.3测定步骤选定生物质成型燃料一个完整包装,在磅秤上称重后打开包装,将里面的燃料倒在铁板上,用台秤称包装物的质量,铁板上燃料经3mm圆孔筛(或15mm用方孔筛)充分过滤后,称筛下物质的质量。

__________________________________________________ B.4测定结果计算B.4.1按下列公式计算颗粒状生物质燃料的破碎率式中:S R-3——颗粒状生物质成型燃料的破碎率,%;M-3——小于3mm的颗粒状生物质成型燃料的质量,kg;M0——含包装的颗粒状生物质成型燃料的质量,kg;M1——包装物的质量,kg.B.4.2按下列公式一计算棒(块)状生物质成型燃料的破碎率式中:S R-15——棒(块)状生物质成型燃料的破碎率,%;M-15——小于15mm棒(块)状生物质成型燃料的质量,kg;M0——含包装的棒(块)状生物质成型燃料的质量,kg;M1——包装物的质量,kg.__________________________________________________。

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