作者通過對玉米秸稈成型燃料燃燒研究發現,玉米秸稈成型燃料結渣率隨爐膛溫度的增高而增大,在溫度為800^900℃時結渣增加緩慢,在溫度達到900 ^1000℃時結渣現象明顯增加,在T'}1000℃以后結渣率逐漸增大。考慮到燃燒裝置運行安全性,作者研究認為,爐膛溫度過高較易形成爐排及換熱面結渣,生物質成型燃料燃燒設備的爐膛溫度在900℃以下時,結渣率較低。2)燃料粒徑及料層厚度過大形成結渣。研究發現,隨著生物質成型燃料粒徑的增大,結渣率逐漸增大。這是因為隨著粒徑的增大,燃料燃燒中心溫度升高,灰渣溫度達到灰熔點,因而易發生結渣。隨著燃料層厚度的增大,結渣率增大。主要由于隨著燃料層厚度的增大,燃燒層內氧化層與還原層的厚度增大,燃燒中心溫度增高達到灰熔點,形成結渣。
由于熱解溫度低于灰熔點,灰分形成后沒有遇到高溫區域,高溫區幾乎沒有灰粒聚集,這樣就不會在燃燒過程形成結渣,從結構設計上根本杜絕了結渣的可能。這種結構現已廣泛用于生物質成型燃料中小鍋爐,甚至一些炊事采暖爐也采用了這種設計,也有人把它叫做半氣化燃燒。單爐排反燒結構(圖7. 19)以及雙爐排下燃式設計就是采用的這個原理進行設計的,都能很好地解決生物質成型燃料燃燒結渣的問題。
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在螺旋桿的壓縮段即螺旋桿頭部最后一圈螺旋葉片承受的壓力最大,磨損也最為嚴重,只要解決了這部分的磨損,整個螺旋桿的磨損問題也就解決了。變螺距螺旋桿因制造工藝復雜,成本高而很少使用。等螺距螺旋桿在成型過程中也主要是最前端的一個螺距起壓縮作用而磨損嚴重,為了延長使用壽命,解決螺旋桿頭部磨損嚴重的問題,第一種方法是對螺旋桿頭進行局部熱處理,使其表面硬化。例如,采用噴焊鎢鉆合金、堆焊618或炭化鎢焊條堆焊、局部炭化鎢噴涂或局部滲硼處理以及振動堆焊等方法對螺旋桿磨損嚴重部位進行強化處理。但通過這些方法進行處理后螺旋桿的使用壽命并沒有得到有效提高,且成本高,用戶很難接受(周春梅,2007)。第二種方法是把磨損最嚴重的螺旋桿前部用耐磨材料做成可拆卸的活動螺旋頭,磨損后僅更換活動螺旋頭,螺旋本體還可繼續使用。第三種方法是螺旋桿頭部最后的一圈螺旋葉片的形狀向軸根部逐漸收縮,以便使這種壓力由后部的葉片承擔一部分。除此之外,后部的螺旋槽內也應堆焊耐磨材料,使葉片與螺旋桿之間有較大的過渡圓角,以增強這部分葉片的強度和耐磨性。旋桿的長度不宜太長和太短,以螺旋桿直徑}s~為例,螺旋桿長度以350~左右為宜。螺旋桿頭部沒有螺旋的光軸部分長度應根據原料的種類和成型燃料的要求來確定,它的作用是使成型后的燃料棒呈空心狀,通常成型木屑類原料選短一些,成型桔稈類原料或成型后需炭化的燃料可適當選長一些。
沉積對燃燒設備的危害主要表現在三個方面。第一,在生物質成型燃料燃燒過程中,受熱面上形成沉積帶來的最直接的危害是鍋爐的熱效率下降。在受熱面上沉積的導熱系數一般只有金屬管壁導熱系數的yoo。一i/4oo;當受熱面上積灰1~厚時,導熱系數降低為原來的1/50左右,所以鍋爐受熱面上的灰沉積將嚴重影響受熱面內的熱量傳導及熱效率。
石元春院士(2011)將中國邊際性土地分為兩類,一類是可以利用而目前尚未利用的土地資源,即后備土地資源;另一類是現有林地和農田中可用于種植能源植物的土地。2000^-2003年,國土資源部在新一輪國土資源大調查中進行了全國耕地后備資源調查,分年度完成了全國31個省(自治區、直轄市)耕地后備資源調查評價。調查和評價結果認為:中國可利用尚未利用的邊際性土地有8874萬hm2,其中集中連片、具有一定規模的耕地后備資源734. 4萬hm2。石元春院士研究認為這8874萬hm2中有5704萬hm}宜林地和2787萬hm}宜農土地。同時,在現有林地中有5883萬hm2能源林,在現有耕地中有2000萬hm}非糧地產田,這些資源加在一起總面積達16 374萬m2,比現有耕地13 004萬h時還多出了4200萬hrn2 0
這樣一來,成型機使用一段時間需更換磨損件時,只需更換螺旋桿頭和錐形筒部分即可,不必將整體螺旋桿和整體成型套筒全部更換,可節省部分維修費用,充分延長螺旋桿主體和成型套筒保型筒的使用壽命,從而降低生物質成型燃料的成型成本。