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生物质压缩成型技术

VoL 第5卷第4期 沈阳工程学院学报(自然科学版) 5No.4 2009年10月 Journalof Instituteof Oct.2009 Shenyang Engineering(NaturalScience) 生物质压缩成型技术的研究进展 李 源‘,张小辉1,郎 威2,王启民1 (1.沈阳工程学院生物质能利用沈阳市重点实验室,沈阳110136; 2.沈阳汇丰生物能源开发有限公司,沈阳110032) 摘要:生物质压缩成型技术克服了生物质密度低、可利用半径小、生产具有季节性、存储损耗大和存储费用高的缺点. 生物质压缩成型技术形成了螺旋压缩成型、活塞压缩成型和模压成型3个主要的技术路线.总结了生物质压缩成型技术 在理论分析和工艺研究各个方面所取得的成果,在此基础上,指出了液压活塞压缩成型与加热螺旋压缩成型相结合是生 物质压缩成型技术克服功耗高、磨损严重的可能的技术措施之一. 关键词:生物质;压缩成型;综述 中图分类号:S727.4 文献标识码:A 煤、石油和天然气等化石能源在为人类社会发展 指出,虽然成型物的密度和强度受温度、含水量、压力 提供能源动力的同时,也对人类的生存环境造成了巨 和添加剂等诸多因素影响,但实质上,都可以用Rumpf 大的危害,如温室效应、NO,排放、SO:排放和粉尘污所述的一种或一种以上的粘结类型和粘结力来解释生 染等.与此同时,人类社会也面临着化石能源枯竭的问 物质成型物内部的成型机制…. 题,所以寻求开发新的能源,实现社会的可持续发展也 一般认为,植物细胞中不仅含有纤维素、半纤维 日益受到世界各国的重视.生物质能源作为一种可再 素,还含有木质素,简称木紊.木素是具有芳香族特性 的、结构单体为苯丙烷型的立体结构高分子化合物.在 生的清洁能源,有着良好的发展前景.美国国家科学院 阔叶木、针叶木中干燥基木素含量为27%一32%,禾 在《1985—2010年的能源转换》中明确指出:“到2010 草中木素含量为14%一25%.虽然在各种植物中都含 年,大规模生物质转化所获得的能量将是1985年能源 有木素,但它们的组成、结构并不完全一样.在常温下 总需求量的20倍”.我国也提出了“到2020年,可再 木素不溶于任何有机溶剂.木素属非晶体,没有熔点, 生能源在能源构成中的比例要占10%左右”的可再生 但有软化点,当温度为70—100℃时,粘合力开始增 能源发展战略.但是生物质资源也具有能源密度低、可 利用半径小、生产具有季节性、存储损耗大和存储费用 时加以一定压力使其与纤维素紧密粘接并与相邻颗粒 高的缺点.而生物质压缩成型,即生物质致密成型是克 互相胶接,冷却后即可固化成型¨1. 服上述缺点的有效技术手段之一. 而纤维素是植物细胞壁的主要成分之一,它是由 1 生物质压缩成型的理论依据 葡萄糖组成的线形高分子,呈白色,密度为1.50— 1.5

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