| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 100/件 |
| 发货期限 | 1 |
| 供货总量 | 9999 |
| 运费说明 | 自理 |
| 小起订 | 1 |
| 质量等级 | 优 |
| 是否厂家 | 是 |
| 产品材质 | 实木 |
| 产品品牌 | 颗粒燃料 |
| 产品规格 | 8mm |
| 发货城市 | 随时发货 |
| 产品产地 | 本地 |
| 加工定制 | 是 |
| 可售卖地 | 全国 |
| 产品重量 | 25kg |
| 产品颜色 | 白 |
| 质保时间 | 2年 |
| 外形尺寸 | 8mm |
| 适用领域 | 取暖 |
| 是否进口 | 否 |
| 材质 | 实木 |
| 一吨多少 | 41袋 |
| 直径 | 8mm |
| 热值 | 4700 |
| 范围 | 松木颗粒燃料本地供应范围覆盖内蒙古、呼和浩特市、包头市、乌海市、赤峰市、通辽市、鄂尔多斯市、呼伦贝尔市、乌兰察布市、兴安市、锡林郭勒市、阿拉善市等区域。 |


物质颗粒燃料的价钱和质量的关系生物质颗粒燃料是近些年较为火爆的一种清洁能源,做为燃煤的较佳代替品。生物质颗粒燃料由于其环境保护特性和价钱成本小于燃气,备受用能企业的一致肯定和好评。生物质颗粒燃料的价钱与傳統的燃煤对比,尽管不具有成本优点,可是环境保护优点较为显著,和燃气对比,具有相同的环境保护属性,可是成本较低,具有很强的经济优点。因此在禁煤的背景下,选用生物质颗粒燃料替代燃煤,合乎我国公司发展状况,不仅环境保护,也要经济性。近一段时间生物质颗粒燃料的价格波动比效大,价钱除了与市场的需要量有必要关系,也有生物质颗粒燃料的品质相关,品质越高的顆粒价钱越高。 生物质颗粒燃料外型样式为8mm的圆柱形,长短约20-50mm,我们统称这样的生物质燃料为生物质颗粒燃料。生物质颗粒燃料经挤压成型后,密度1.3t/m3,体积小,有利于存储,也有利于运送,可以减少运输成本。生物质颗粒燃料挥发分高,在生物质锅炉内焚烧, 可以更好地焚烧,不像燃煤燃烧后的煤渣残余的热量多。生物质颗粒燃料包裝普通选用编制袋包裝,可以维持锅炉房环境整洁,而且锅炉工使用方便,有利于投料,倘若选用自动上料器,还能减少工人的劳动强度。焚烧生物质颗粒燃料后的公司锅炉房,一改之前燃煤锅炉房的脏乱差。
哪些因素影响到生物质颗粒燃料的热值?1、内在因素:影响热值较为直接的因素为内因,内因是影响植物本身热值的关键,主要是指植物本身的因素,即植物的主体,主要由木质素、纤维素、淀粉、蛋白质、脂肪等物质构成,而不同物质成分热值差异很大,因此植物不同的组织部分,根、干、枝、叶、皮的热值具有很大的差异。灰分含量研究表明,植物样品的灰分含量直接影响了植物干重热值,灰分含量较高的植物则干重热值较低,反之则干重热值较高。2、外在因素:热值的大小不但受到植物内因的影响,同时受到植物所处环境的影响,研究结果表明,气候、土壤、温度以及人为干扰等因素对于植物的各种器官比重有着重要影响,进而影响植物热值的高低。植物热值反映着植物组织各种生命活动的变化和植物生长状况的差异,各种环境因子对植物生长的影响,在一定程度上可以从热值的变化上反映出来。热值不仅可以作为植物生长的有效指标,并且热值的研究结果是研究能量流动和生物量大小的基础。
花生壳压块燃料和花生壳颗粒原材料都是利用花生壳,都属于环保锅炉燃料,只不过形状,密度,价格等方面不同而已。花生壳颗粒燃料为颗粒状产品,体积小,密度大,热值高,破碎率低,主要是耐烧,和花生壳压块燃料相比几乎零破碎,外形尺寸为圆柱形直径8毫米的颗粒,低位热值相对来说比花生壳压块燃料高个200大卡左右可以达到3800大卡/公斤,同样花生壳颗粒燃料也是主要适用于大型锅炉燃烧使用,价格比花生壳压块燃料贵个80-100元/吨,主要还是产量低加工成本偏高造成的。缺点:同样也存在灰分偏高的现象,单从质量,热值,耐烧度,客户满意率来比较还是比压块燃料略胜一筹的。
生物质颗粒燃料是在倡导绿色环保燃料的背景下广泛普及的一种新型燃料。相比于其他的燃料,生物质燃料是使用各种废弃的有机物比如麦秆、草料等再加工而成的,而且做成了颗粒状更加方便燃烧。下面小编就为大家介绍一下生物质颗粒厂家加工过程中常见的成型方 法。1、冷成型即在常温下将生物质颗粒高压揉捏成型的进程。其粘接力主要是靠揉捏进程所发生的热量,使得生物质中木质素发生塑化粘接。冷压成型土艺一般需求很大的成型压力,为了降低压力,可在成型进程中加入必定的粘结剂。2、热压成型土艺的流程为:质料破坏、干燥混合、揉捏成型和、冷却包装。根据质料被加热的部位不同,将其划分为两类:一类是质料只在成型部位被加热;另一类是质料在进入紧缩组织之前和在成型部位被分别加热。3、常温湿压成型。纤维类质料经必定程度的堕落后,纤维变得柔软、湿润皱裂并部分降解,易十紧缩成型。使用简单的模具,将部分降解后的农林剩余物中的水分挤出,即可构成低密度的紧缩成型燃料。