[发明专利]一种生物质燃料及其制备方法在审
申请号: | 201510786507.9 | 申请日: | 2015-11-16 |
公开(公告)号: | CN105602644A | 公开(公告)日: | 2016-05-25 |
发明(设计)人: | 陈树丽 | 申请(专利权)人: | 上海昌余通讯科技有限公司 |
主分类号: | C10L5/44 | 分类号: | C10L5/44 |
代理公司: | 上海华工专利事务所(普通合伙) 31104 | 代理人: | 缪利明;刘淑芹 |
地址: | 201102 上海市闵*** | 国省代码: | 上海;31 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 生物 燃料 及其 制备 方法 | ||
技术领域
本发明属于生物质燃料领域,具体涉及一种生物质燃料配方及其制备方法。
背景技术
生物质燃料由秸秆、稻草、稻壳、花生壳、玉米芯、油茶壳、棉籽壳等以及“三剩物” 经过加工产生的块状环保新能源。
生物能源技术的研究与开发已成为世界重大热门课题之一,受到世界各国政府与科 学家的关注。许多国家都制定了相应开发研究计划,如日本的阳光计划、印度的绿色能源 工程、美国的能源农场等,其中生物能源的开发利用占有相当大的份额。国外很多生物能 源技术和装置已经达到商业化应用程度,同其他生物质能源技术相比较,生物质颗粒燃料 技术更容易实现大规模生产和使用。使用生物能源颗粒的方便程度可与燃气、燃油等能源 媲美。以美国、瑞典和奥地利等国为例,生物能源的应用规模,分别占该国一次性能源消 耗量的4%、16%和10%;在美国,生物能源发电的总装机容量已超过1MW,单机容量 达10~25MW;在欧美,针对一般居民家用的生物质颗粒燃料及配套的高效清洁燃烧取 暖炉灶已非常普及。
目前,生物质燃料存在稳定性差,易碎等缺点。
发明内容
本发明提供了一种生物质燃料配方,以重量组分计包括:小麦秸秆或水稻秸秆 100-120份、羟甲基纤维素1-2份、水10-15份。
作为一种优选方案,配方以重量计优选为小麦秸秆或水稻秸秆110份、羟甲基纤维素 1.5份、水13份。
本发明还提供了上述生物质燃料的制备方法,其步骤如下:
a)按重量组分称量各组分
b)将羟甲基纤维素溶于水,搅拌均匀,形成羟甲基纤维素溶液;
c)将小麦秸秆或水稻秸秆切碎,加入到羟甲基纤维素溶液中,随即120-250℃烘干;
d)将烘干后物料压制成型,切成小块。
作为一种优选方案,烘干温度优选为150-200℃,这样得到的生物质材料更加容易压 制成型。
有益效果:
1、稳定性好,在储存过程中产生的灰分较少;
2、在运输过程中,不易粉碎;
3、解决了秸秆重新利用的问题,为可再生资源;
4、制备过程简单,利于大范围推广。
具体实施方式
实施例一
一种生物质燃料配方,以重量组分计包括:小麦秸秆或水稻秸秆100份、羟甲基纤维 素1份、水10份。
上述生物质燃料的制备方法,其步骤如下:
a)按重量组分称量各组分
b)将羟甲基纤维素溶于水,搅拌均匀,形成羟甲基纤维素溶液;
c)将小麦秸秆或水稻秸秆切碎,加入到羟甲基纤维素溶液中,随即120℃烘干;
d)将烘干后物料压制成型,切成小块。
实施例二
一种生物质燃料配方,以重量组分计包括:小麦秸秆或水稻秸秆120份、羟甲基纤维 素2份、水15份。
上述生物质燃料的制备方法,其步骤如下:
a)按重量组分称量各组分
b)将羟甲基纤维素溶于水,搅拌均匀,形成羟甲基纤维素溶液;
c)将小麦秸秆或水稻秸秆切碎,加入到羟甲基纤维素溶液中,随即150℃烘干;
d)将烘干后物料压制成型,切成小块。
实施例三
一种生物质燃料配方,以重量组分计包括:小麦秸秆或水稻秸秆110份、羟甲基纤维 素1.5份、水13份。
上述生物质燃料的制备方法,其步骤如下:
a)按重量组分称量各组分
b)将羟甲基纤维素溶于水,搅拌均匀,形成羟甲基纤维素溶液;
c)将小麦秸秆或水稻秸秆切碎,加入到羟甲基纤维素溶液中,随即200℃烘干;
d)将烘干后物料压制成型,切成小块。
实施例三
一种生物质燃料配方,以重量组分计包括:小麦秸秆或水稻秸秆110份、羟甲基纤维 素1.5份、水13份。
上述生物质燃料的制备方法,其步骤如下:
a)按重量组分称量各组分
b)将羟甲基纤维素溶于水,搅拌均匀,形成羟甲基纤维素溶液;
c)将小麦秸秆或水稻秸秆切碎,加入到羟甲基纤维素溶液中,随即250℃烘干;
d)将烘干后物料压制成型,切成小块。
美国农业生物工程师学会根据S269.4,12月1991(R2007)5部.耐用性检测标准检测耐 用性。一项旋转耐用性试验表明颗粒状的碳块在每分钟50转,转动10分钟的测试中有很 好的耐用性。颗粒耐久性指数是根据测试前后的颗粒的重量决定的。检测过后,颗粒过筛, 剩下的完整颗粒称重。起始重量为标准称重500g,平均颗粒耐久性指数为剩下颗粒的重 量除以起始重量乘以100%得到百分率。经过检测,实施例一所得生物质燃料平均颗粒耐 久性指数为91%,实施例二所得生物质燃料平均颗粒耐久性指数为94%,实施例三所得 生物质燃料平均颗粒耐久性指数为96%,实施例四所得生物质燃料平均颗粒耐久性指数 为90%,大大高于现有技术生物质燃料平均颗粒耐久性指数65-80%的水平。
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