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生物质颗粒燃烧虽然有一定的抗吸湿性,但是如果存储环境过于潮湿还是会造成颗粒燃料中水分过大,我们曾讲过【生物质颗粒燃料受潮的危害】,不过从技术的角度来说,颗粒燃料水分过大会大大的降低抗跌碎性和抗渗水性。贵州生物燃料颗粒具体情况富新康生物质介绍如下:
颗粒燃料水分过大对抗渗水性的影响
抗渗水时间与原料的含水率存在着一定的规律性,当含水率太低时,成型燃料的抗渗水性差,并且随着含水率的提高抗渗水性能力增强,而后又随着含水率的提高而降低,直至原料无法压缩成型。芒草成型燃料的抗渗水分解时间为3~26h;木屑成型燃料的抗渗水分解时间为4~17h;稻壳成型燃料抗渗水时间为6~21h;稻草成型燃料抗渗水时间为5~28h。
很明显的看出成型燃料的抗渗水时间与含水率的关系,四种生物质表现出相同的规律性。在可成型含水率范围内,抗渗水时间随着含水率的增加而增大,到达一定程度时抗渗水时间开始减小,直至成型燃料无法成型,在试验范围内,四种生物质成型燃料抗渗水时间最长的含水率区间在7%~9%之间。
颗粒燃料水分过大对抗跌碎性的影响
在前面已经进行了含水率、成型温度和粒径对成型燃料松弛密度的影响的一系列试验。由于成型燃料在实际使用中要满足一定的松弛密度,这样有利于成型燃料的包装、储存、运输和使用要求,因此在进行抗跌碎性和抗渗水性试验中,只选取成型燃料松弛密度较优的成型燃料为研究对象的。
对于具有良好松弛密度的成型燃料棒,它的抗跌碎性能力都很强,大部分成型燃料的抗跌碎性都大于95%,具体的如下,芒草的抗跌碎性为95.47%~97.34%;木屑燃料棒抗跌碎性为93.65%~97.15%:稻壳成型燃料抗跌碎性为96.53%~98.17%;稻草成型燃料的抗跌碎性为96.46%~99.52%,这就说明成型燃料都能满足在包装、存储、运输和使用过程中的要求,这些无谓的损耗很小。
总体上看,生物质成型燃料的抗跌碎性能力随着含水率的增加而降低,但下降趋势不明显。含水率在5.5%~10.0%范围内,抗跌碎性能力变化不大,当含水率大于10.0%时,抗跌碎性能力下降较为迅速,当成型燃料具有良好的松弛密度时,抗跌碎性能力都能满足包装、储存、运输和使用的要求。