但如果粮食多了,则主要表现其商品属性,由于消费动力不足,粮食越多越便宜,“卖粮难”就不难解释了,这是形成恶性循环粮食安全悖论的根本原因。  我们千方百计增加粮食产量,自2004以来粮食生产实现了“十连增”,这与美国***个战略是相同的。但是,我们没有促进粮食消费,正是在第二个战略上与美国出现了很大差距。  那么,如何增加粮食消费呢?可以预期口粮、饲料用粮、种子用粮和现有的食品加工用粮等,都是基本处于稳定或逐渐上升状态,不足以消化我国剩余的粮食,不能拉动粮食消费至预期的水平,只有生物质能源是增加粮食消费的天赐良机,有围魏救赵之妙。  与时俱进,实施粮食联产战略促进**  我国必须顺应时代潮流,尽早规划并实施“粮能联产”战略,将部分粮食或土地用于能源,根据粮食需求和市场,调节粮食或土地用于能源的比例,强力拉动粮食和农业生产,进一步提高粮食产能,形成良性循环。其首要目的是“以粮为纲”,就是保证我国具有满足不断增长人口需求的粮食产能,把饭碗牢牢端在自己手里。  同时,要根据市场调节粮食和土地用于能源的比例。首先要研究当前国内粮食生产与贸易形式下,为刺激粮食消费,适当增加粮食用于生物燃料、非粮能源植物用地的“度”。对内,要优化集约、高效利用土地和水资源,提高粮食和非浪能源作物生产水平。对外,应该适当降低进口壁垒,适度增加粮食进口,,加强实施海外囤粮战略,促进全球农产品贸易自由化,使我国在相关的国际贸易谈判处于有利地位。  高瞻远瞩,重点开发非粮生物质能源  由于粮食安全的重要性,粮能联产应是长期战略。但是,由于非粮生物质原料更为丰富,包括农作物秸秆、林业剩余物、畜禽粪便以及工业和城市有机垃圾等,还包括比传统作物抗逆性更强、产量更高的新型非粮能源植物。非粮生物质能源的碳减排效率更高,有机废弃物资源化利用能提高环境质量。例如,规模化利用秸秆能**减少田间焚烧,从而减少大气中的PM2.5。而且,能源植物大量能利用并改良污染耕地,避免农民迫于生计继续用以种植粮食,流入市场。  另一方面,非粮生物质能源转化技术逐渐发展成熟了,尤其是木质纤维素原料的利用,除发电、生产生物质天然气和固体颗粒外,生产纤维素乙醇和生物油等生物质炼制技术已经实现了商业化运行。在能源生产中,采用既能用粮食、也能用非粮原料的灵活工艺技术。因此,粮食联产战略应实施粮食和非粮相结合,逐步过渡到将土地用于能源为主策略,发展非粮生物质能源。郴州聚能生物能源科技有限公司是郴州**重点招商引资项目企业,现已投资4000多万元。公司制定并实施了“以为客户降低锅炉巨 额运行成本为目标的品牌战略,专心、专业致力于高效节能环保锅炉的研发、制造、推广和运用。公司技术力量雄厚,获得国家发明**四项,国家新型实用**二十多项。公司产品汇集欧美同类设备的技术优点,结合先进智能化控制技术 ,利用世界先进的旋火燃烧技术自主研发设计出高效节能环保生物质锅炉品牌,其生物质热水锅炉系列品牌锅炉运行成本:加热一吨水夏天只需5元钱,冬天只需10元钱, 超过空气源, 胜过太阳能。郴州生物质采暖锅炉系列品牌运行 成本: 比燃气锅炉节约50%,运行成本是天然气锅炉的1/2,燃油锅炉1/4,电锅炉的1/5,燃煤锅炉的2/3 ,创造世界两大奇

        生物质燃料锅炉替代燃煤锅炉,有助于节约能源和改善环境,被国家环境保护部和中国环保产业协会列入国家重点环保实用技术项目。1、锅炉是一种能量转换设备,向锅炉输入的能量有燃料中的化学能、电能,锅炉输出具有一定热能的蒸汽、高温水或有机热载体。锅的原义指在火上加热的盛水容器,炉指燃烧燃料的场所,锅炉包括锅和炉两大部分。2、锅炉中产生的热水或蒸汽可直接为工业生产和人民生活提供所需热能,也可通过蒸汽动力装置转换为机械能,或再通过发电机将机械能转换为电能。提供热水的锅炉称为热水锅炉,主要用于生活,工业生产中也有少量应用。产生蒸汽的锅炉称为蒸汽锅炉,常简称为锅炉,多用于火电站、船舶、机车和工矿企业。

          生物质锅炉不完全燃烧的原因有哪些?  生物质锅炉产品介绍  生物质锅炉采用保温材料,锅炉表面温度低,散热损失可以忽略不计。严格按规范和标准生产,所有受压部件均采用锅炉钢材。每台锅炉出厂前都要经过严格的检验和测试,包括水压试验和X射线检测。设置有人孔、检查门、观火孔等,维护保养十分方便。生物质锅炉的大特点是:节能、环保,且安装使用方便。  生物质锅炉不完全燃烧的原因有哪些?  现代工业中所用的生物质锅炉,不仅解决了传统锅炉所产生的环境污染的问题,而且还减少了煤炭等资源的使用。不过在生物质锅炉的燃烧产物中,我们有时会发现含有大量的可燃物,且灰渣发黑,以及燃烧气体里含有大量的一氧化碳可燃成分。这类现象是典型的不完全燃烧问题。  目前,导致生物质锅炉中的燃料不完全燃烧的因素主要有:炉膛的温度不够,通常情况下低于600℃时,不能建立良好的燃烧结构;所供给的空气量不能满足燃料中可燃成分完全燃烧的需要;所供给的空气量足够,但是由于混合接触做的不好,引发燃烧紊乱;锅炉所用的基燃料水分太大,当燃料中的水分超过45%以上时,很难保证燃烧能正常燃烧;燃料颗粒太大,不利于燃烧反应的进行;燃烧的反应时间不够或炉排振动幅度过大、间隔过短,燃烧时间不充分;灰分太大,以及包裹了焦炭颗粒,使燃烧速度减慢;进料太多,炉排上的面料层太厚,气固不能良性混合;进料少或者炉排料层薄蓄热能力不足。

据介绍,这一成果已经被美国加利福尼亚州一家太阳能公司买下,并有望在今年下半年转化为产品。

宁夏正泰光伏电站100兆瓦项目全部完成后,以一个家庭每天平均消耗2度电计算,每天可为5万个家庭提供充足电源。

        锅炉与我们的日常生活供暖供热息息相关,也是我们在冬季暖通中不可缺少的一部分。现如今各行业都在积极响应环保节能的新政,节能减排也成为未来发展的**点。 在大多数人中的印象中一提到锅炉想必首先想到的就是燃煤锅炉,当然这也是本世纪初使用较为***的设备,但随着锅炉设备行业的发展,燃气热水锅炉、生物质燃料锅炉、燃油锅炉、电锅炉逐渐出现在工业中。燃煤锅炉的成本虽然要低于电锅炉和燃油锅炉,但废气排放一直是难以解决的问题,再加上时代发展主导提倡绿色、节能,有些地区像北京、成都、西安、郑州等城市更是提前进入低氮排放标准。所以锅炉房改造迫在眉睫。 想要解决用户的燃煤之急,打造符合标准的锅炉房,就必须淘汰老设备,热水锅炉、低氮锅炉以及真空锅炉作为燃气蒸汽锅炉中的具有代表性的设备成为大家的****,就目前而言燃气锅炉相比电锅炉和燃油锅炉在运行成本上有着较大的优势,从长远角度上考虑还是建议用户选择蒸汽热水锅炉。 对于热水锅炉的应用也是较为***的,比如:宾馆和酒店供暖供热、学校供暖供热、小区和企业宿舍暖通和生活热水供应都离不开燃气锅炉,相比燃煤锅炉的优势其在于能够在节省运营成本的前提下提升热效率,相比燃煤锅炉来讲,燃气热水锅炉有着更高的热效率。这也是热水锅炉能够解决锅炉用户燃煤之急,在短期内备受认可的原因。

        第80条 胀接管子材料应选用低于管板硬度的材料。若管端硬度大于管板硬度或管端布氏硬度HB大于170时,应进和行退火处理。管端退火长度不应小于100 mm。第81条 采用内径控制法时,肛管率一般应在1~2.1%范围内,并按下式计算: 式中:Hn--内径控制法的胀管率,%; d1 --胀完后的管子实测内径,mm; S --未胀时管子实测壁厚,mm; d --未胀时管孔实测内径,mm。第82条 管端伸出量以6~12mm为宜。管端嗽口的扳边应与管子中心线成12~15°角,扳边超点与管板表面以平齐为宜。 对于锅壳工锅炉,直接与火焰接触的烟管管端必须进行90°扳边。扳边后的管端与管板的间隙不得大于0.4mm,并且间隙的长度不得大于周长的五分之一。第83条 胀接客端不应有起应、皱纹、裂纹、切口和偏斜等缺陷。在胀接过程中,应随时检查胀口的胀接质量,及时发现和消除缺陷。第84条 为了计算胀管率和核查胀接质量,施工单位应根据实际检查和测量结果,做出胀接记录。第85条 胀接全部完毕后,必须进行水压试验,检查胀口的严密性。第七章 铸铁锅炉第86条 额定出口热水温度低于120℃且额定出水丈夫力不超过0.7Mpa的锅炉可以用牌号不低于HT150的灰口铸铁制造,参数超过此范围的锅炉不应采用铸铁制造。第87条 锅炉的结构必须是组合式的。锅片之间连接处必须可靠地密封。第88条 锅片的**小壁厚一般为10mm。也可以采用强度计算的方法确定**小壁厚。 制造单位应采取有效方法控制**小壁厚。对同批生产的锅片应进行不少于20%的壁厚测量,且不少于1片。每种锅片应有测点图,测点数量按产品技术条件的规定。第89条 锅炉下部容易积垢的部位应设置内径不小于25mm的检查孔。第90条 有下列情况之一时,应进行锅片或锅炉的冷态爆破验证试验。 ***采用的锅片结构。 改变锅片材料的牌号。锅片的爆破试验应取同种的三片锅片进行试验。锅炉的爆破试验应取锅炉前部、中部、后部各三片锅片进行试验。对于额定出水压力小于或等于0.4Mpa的锅炉,爆破压力须大于4P+0.2Mpa;对于额定出水压力水于0.4Mpa的锅炉,爆破压力须大于5.25p。第91条 制造单位应制订经过验证的受压铸件的铸造工艺规程,并按其实施。第92条 受压铸件必须进行消除铸件内应力的处理,宜采用退火热处理。第93条 受压铸件不允许有裂纹、穿透性气孔、缩孔、缩松、浇不到、冷隔等铸造缺陷。

锅炉能否安全与经济运行,水质处理是非常重要的。锅炉给水不进行处理或处理不当,必然在受热面上结垢,使炉壁传热性能较低,增加燃料消耗,还会产生腐蚀、爆管,甚至引起事故。特别在原水水质硬度较大的地区。普及锅炉水处理,对确保锅炉安全经济运行;提高锅炉效率;延长锅炉使用年限;节约能源具有很重要的意义。

为认真抓好锅炉供暖供热工作,6号锅炉吹管压力5.0~6.0Mpa、吹管次数55次,3次检验靶板经业主、监理现场鉴证合格。吹管作业分两次进行,头一次吹扫20次后,锅炉经冷却12小时后,再进行第二次吹扫,直至合格为止。6号机组吹管时间、次数达到较高水平,机组施工质量有了明显提高。切实把冬季供暖供热这项工作做细做实做到位,确保锅炉供热温度,做好公司后勤服务保障工作。

在具体措施上,是有燃烧前处理,除尘、脱硫脱硝,以及改进燃烧技术等。

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