林業生產和森林更新過程中產生的剩余物有采伐剩余物、造材剩余物和加工剩余物。采伐剩余物約占林木生物量的40;木材加工剩余物數量為原木的34. 4,其中,板條、板皮、刨花等占全部剩余物的m%,鋸末占2900;根據國家林業局的相關技術規定,中幼齡林在其生長過程中間伐2 ^- 4次。森林撫育間伐平均出材量G. 4 m3 /hm2(20%間伐強度)(王國勝等,2006)0
利用混燒等降低沉積量或利用吹灰等機械方法清除沉積,也可以減少沉積對受熱面的腐蝕,具體方法與措施與7.2.4一節所述相同,這里不再贅述。
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可實現溫室我們對其推廣應用中存在的問題進行了分析氣體CO2“零”排放;
低SO2排放;
粉塵排放達標;減少NOx的生成
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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。
疲勞磨損。疲勞磨損是指兩個接觸面相對滑動或者滾動時,在接觸區形成的循環應力超過材料疲勞強度所形成的磨損。由于交變應力使摩擦表面接觸區內材料的微觀體積反復產生變形,造成累積損傷而導致疲勞裂紋的萌生和擴展,最后使表面分離出粒狀或片狀磨屑,并留下凹坑,造成磨損。疲勞裂紋常常在材料表層有缺陷的地方產生,裂紋產生的確切位置受夾雜物、表面缺陷以及孔隙等因素的影響。
生物質成型燃料的灰熔點較低,燃燒過程容易結渣,影響燃燒效率及鍋爐出力,嚴重時會造成鍋爐停機。生物質成型燃料易于結渣的根本原因在于堿金屬元素能夠降低灰熔點,導致結渣。生物質中的鈣和鎂元素通常會提高灰熔點,鉀元素可以降低灰熔點,硅元素在燃燒過程中容易與鉀元素形成低熔點化合物。農作物秸稈中鈣元素含量較低,鉀元素和硅元素含量較高,因此農作物秸稈的灰熔點較低,燃燒溫度超過goo℃時即會引起聚團結渣,達到1000℃以上將會嚴重結渣。
關于水稻的草谷比,考慮到牛若峰和劉天福(1986)、張福春和朱志輝(1990)計算的桔稈含水率不同,這兩個文獻給出的值基本是一致的;中國農業部和美國能源部(1998)、崔明等(2008)給出的值相近,而且比其他文獻給出的值明顯偏低。對此問題,畢于運認為影響水稻草谷比的因素除了水稻產量,水稻熟制也是一個重要的因素,相關研究結果表明連作晚稻和單季晚稻草谷比平均取值為1. 15左右,連作早稻草谷比平均取值為0. 65左右。而目前早稻的種植面積只是水稻總播種面積的1/5,在不區分早、中、晚稻的情況下,把水稻草谷比取值為0. 9^}1.。較為客觀。作者比較贊同這一觀點。