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笔者在秦皇岛及附近地区采集了

10 种生物质燃料,其编号见表 1,压缩成型燃料的秸

秆来自定州,并委托清华大学煤燃烧工程研究中心,对生物质秸秆压缩成型燃料的燃烧特
性、污染物控制等进行研究。

(表

1)

试验结果表明:秸秆的发热量为

3670~3890 大卡,玉米骨子的发热量为 3700 大卡,

果木枝条的发热量为

4170 大卡。各种生物质无论产自何地,几乎其成分和热值基本相近,

发热量相当于中等烟煤。

清华大学得出这样的技术结论:
1、从实验数据来看,单一生物质燃烧主要集中于燃烧前期;而煤燃烧主要集中于燃烧

后期。生物质与煤混烧的情况下,燃烧过程明显地分成两个燃烧阶段。在煤中掺入生物质后,
可以改善煤的着火性能

。在煤中加入生物质后,燃烧的最大速率有前移的趋势,同时可以获得更好的燃尽特性。

生物质在燃烧过程中放热比较均匀。在煤中加入生物质后,可改善燃烧放热的分布状况,对
燃烧前期的放热有增

进作用。煤中加入生物质后,使得煤的燃烧最大速率有所增加,生物质的燃烧特性普遍

较好。

2、通过不同比例的掺混成型秸秆燃烧,对于试验范围内,燃烧温度提高到 1050OC 时,

均未发生结焦。

3、掺混 10%~20%的成型秸秆的混合燃料,SO2 排放较低,在不添加石灰石情况下,

SO2 排放可以控制在 200ppm 以内。

4、掺混 10%~20%的成型秸秆的混合燃料,NOx 排放可以控制在 200ppm 以内。

总之,在目前的循环流化床锅炉设备中,无需经过过多改动,利用秸秆压缩发电掺烧

比例可达到

20%在技术上是完全可行的。不仅可以减少煤的使用量降低燃料成本,掺烧生物

质还可以起到助燃作用,提高锅炉燃烧室的温度,从而提高锅炉的热效率(北山电厂锅炉
热效率在

74%~77%),同时在降低飞灰可燃物(掺烧前为 27%)、减少排渣带走的热损失

(掺烧前为

700 大卡)上都能发挥效能。新晨范文网

四、经济可行性预测
考虑到秸秆的采购、储运、安全等方面因素,我们准备采取将粉碎、压缩设备分散到农户

手中,由农民将秸秆压缩成型后再送到厂里掺烧的办法。以河北秦皇岛北山电厂拥有的一台
装机容量为

2.5 万千瓦

、二台

1.22.5 万千瓦的凝汽式火力发电机组为例: