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生物质颗粒燃料的发展趋势

来源: 发布时间:2019-03-11 2233 次浏览

     依据传统的动电学理论,一旦固体颗粒与液体触摸,在固体颗粒外表会发作电荷的优先吸附现象,使固相外表带电荷。在与固体外表触摸的周围液体会形成相反电荷的扩散层,然后构成了双电层。这种介于固体颗粒外表和液体内部的电势差称为电势。它对生物质颗粒的紧缩成型起接斥效果。通常,生物质颗粒资源是一种天然成长的毛细多孔体,是由各种不同形状、不同大小的管状单元组成的。这些管状单元彼此申联利并联起来就形成了一种天然的毛细管结构体系。在毛细管结构体系内,存在生物质颗粒植物成长所需要的一种液体一水。

 

生物质颗粒

     依据传统的动电学理论,一旦固体颗粒与液体触摸,在固体颗粒外表会发作电荷的优先吸附现象,使固相外表带电荷。在与固体外表触摸的周围液体会形成相反电荷的扩散层,然后构成了双电层。这种介于固体颗粒外表和液体内部的电势差称为电势。它对生物质颗粒的紧缩成型起接斥效果。通常,生物质颗粒资源是一种天然成长的毛细多孔体,是由各种不同形状、不同大小的管状单元组成的。这些管状单元彼此申联利并联起来就形成了一种天然的毛细管结构体系。在毛细管结构体系内,存在生物质颗粒植物成长所需要的一种液体一水。
       在生物质颗粒燃料成型过程中,生物质颗粒内部的水分没有被完全排除,因此,成型质料和水之间形成了电势。减小电势的绝对值,就可在少加或不增加粘结剂的情况下,进步生物质颗粒燃料的强度。生物质颗粒

  体系提高生物质颗粒燃料的成型技能,目前我国生物质颗粒燃料正处F从研讨到示范阶段的过渡期,不同质料间的功能不同影响其颗粒燃料的制备技能和产品功能及运用,设备的磨损严峻、寿命短、设备运行的稳定性较差等,需进一步加大生物质颗粒燃料的研讨度,为生物质颗粒燃料的产业化和规模化出产提供必要的技能支持。

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