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生物質固廢資源化技術手冊(簡體書)
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商品簡介
名人/編輯推薦
目次
書摘/試閱

商品簡介

《生物質固廢資源化技術手冊》旨在向廣大讀者介紹生物質固廢的產生途徑、種類和組成,國內外有關生物質固廢資源化的法律、政策和標準以及各種生物質固廢資源化技術的研發和應用。全書共分10章,分別為生物質固廢的來源與分類,與生物質固廢資源化相關的法律法規及政策,生物質固廢生產燃料技術,生物質固廢生產飼料技術,生物質固廢生產有機肥技術,生物質固廢生產食品原料及藥物中間體技術,生物質固廢熱化學與鍋爐技術,生物質固廢生產建筑材料技術,生物質固化成型技術以及生物質固廢生產環保餐具等內容。此外針對不同的產品,《生物質固廢資源化技術手冊》亦給出了相應的質量檢測與控制標準,以供讀者查閱與應用。

名人/編輯推薦

鞠美庭、李維尊、韓國林、夏元東、劉金鵬等之所以編寫《生物質固廢資源化技術手冊》,一是為了向廣大讀者介紹生物質固廢的產生途徑、種類和組成,二是介紹國內外有關生物質固廢資源化的法律、政策和標準,三是介紹各種生物質固廢資源化技術的研發和應用。

目次

第1章 生物質固廢的來源與分類
1.1 農業生物質固廢的來源與分類
1.1.1 農作物類固廢的來源與分類
1.1.2 禽畜糞便類固廢的來源與分類
1.1.3 林業類固廢的來源與分類
1.2 工業生產過程中產生的生物質固廢
1.3 城市垃圾中的生物質固廢
第2章 與生物質固廢資源化相關的法律法規及政策
2.1 我國的相關法律法規及政策
2.1.1 我國的相關法律
2.1.2 我國的相關政策
2.2 美國的相關法律法規及政策
2.2.1 美國的相關法律、法規
2.2.2 美國的相關政策
2.3 歐盟的相關法律法規及政策
2.3.1 歐盟的相關法律、法規
2.3.2 歐盟的相關政策
2.4 日本的相關法律法規及政策
2.4.1 日本的相關法律、法規
2.4.2 日本的相關政策
第3章 生物質固廢生產燃料技術
3.1 生物質固廢生產乙醇技術
3.1.1 預處理
3.1.2 發酵工藝
3.1.3 脫水工藝
3.1.4 生物質生產燃料乙醇的經濟性分析
3.2 生物質固廢生產生物柴油技術
3.2.1 原料預處理
3.2.2 酯化反應
3.2.3 轉酯化反應
3.2.4 蒸餾純化
3.2.5 生物柴油調制
3.2.6 生物柴油生產方法
3.3 生物質固廢生產可燃氣體技術
3.3.1 秸稈燃氣化
3.3.2 秸稈制沼氣
3.4 生物質固廢生產壓縮成型燃料
3.4.1 冷壓成型
3.4.2 熱壓成型
3.5 相關質量控制標準
第4章 生物質固廢生產飼料技術
4.1 青貯飼料生產技術
4.1.1 青貯飼料組成
4.1.2 青貯工藝流程
4.2 微貯飼料生產技術
4.2.1 微貯飼料組成
4.2.2 微貯工藝流程
4.3 氨化飼料生產技術
4.3.1 氨化原料
4.3.2 氨化工藝流程
4.4 單細胞蛋白飼料
4.4.1 單細胞蛋白飼料發酵培養基
4.4.2 單細胞蛋白菌株
4.4.3 工藝流程
4.5 相關質量控制標準
4.5.1 青貯品質鑒定
4.5.2 飼料品質鑒定
4.5.3 氨化飼料品質鑒定
4.5.4 飼料檢測方法及標準
第5章 生物質固廢生產有機肥技術
5.1 有機肥生產的原理
5.2 有機肥生產的原料和預處理
5.2.1有機肥生產的原料
5.2.2有機肥生產添加劑
5.2.3有機肥預處理技術
5.3 有機肥生產的工藝流程和技術
5.3.1 好氧堆肥工藝
5.3.2 厭氧堆肥工藝
5.3.3 有機肥生產臭氣控制及處理技術
5.3.4 有機肥生產中滲濾液控制及處理技術
5.3.5 有機肥生產中重金屬污染控制及處理技術
5.3.6 有機肥檢測及生產裝置創新
5.4 相關質量控制標準
第6章 生物質固廢生產食品原料及藥物中間體技術
6.1 低聚木糖生產工藝
6.1.1 半纖維素的降解
6.1.2 低聚木糖混合液的提純精煉
6.2 木糖醇生產工藝
6.2.1 化學合成法制備木糖醇
6.2.2 生物法生產木糖醇
6.3 L—阿拉伯糖生產工藝
6.4 阿魏酸生產工藝
6.4.1 阿魏酸簡介
6.4.2 阿魏酸生產技術
6.5 相關質量控制標準
第7章 生物質固廢熱化學與鍋爐技術
7.1 生物質熱化學轉化技術
7.1.1 生物質燃燒技術
7.1.2 生物質氣化技術
7.1.3 生物質熱裂解技術
7.2 生物質發電原理和技術
7.2.1 生物質直燃發電原理
7.2.2 生物質混合燃燒發電原理
7.2.3 生物質氣化發電原理
7.2.4 燃燒發電過程概述
7.2.5 汽輪機發電技術
7.3 生物質鍋爐技術
7.3.1 鍋爐的規范和分類
7.3.2 鍋爐的構成
7.3.3 鍋爐的工藝系統
7.3.4 鍋爐效率
7.3.5 鍋爐的通用部件
7.4 相關質量控制標準
第8章 生物質固廢生產建筑材料技術
8.1 利用農業秸稈固廢制作新型建材技術
8.1.1 利用棉稈纖維堆強樹脂制作纖維板
8.1.2 利用棉稈碎料增強樹脂制作復合板
8.1.3 利用麥秸增強水泥制作水泥復合板
8.2 利用竹木廢物制作新型建材技術
8.2.1 利用廢棄木材制作纖維板
8.2.2 利用廢棄木材制作中密度纖維板
8.2.3 利用廢棄木材制作刨花板
8.2.4 木纖維波形瓦
8.2.5 利用鋸末制作薄鋸末板
8.2.6 廢棄木材利用平壓法制作水泥刨花板
8.2.7 廢棄木材利用擠壓法制作水泥刨花板墻體
8.2.8 廢棄木材制作墻體及芯層
8.2.9 廢棄木材制作輕質混凝土地面
8.2.10 廢棄木材作增強材料制作石膏刨花板
8.2.11 廢棄竹材增強水泥制作水泥刨花板
8.3 利用棉麻紡織工業廢物制作新型建材技術
8.3.1 棉花廢物制作纖維板
8.3.2 碎麻屑和短麻纖維制作麻屑復合板
8.3.3 廢棄長麻纖維制作麻氈片壓制復合板
8.3.4 廢麻纖維生產水泥麻屑板
8.4 利用造紙工業廢物制作新型建材技術
8.4.1 造紙工業廢物制作樹脂纖維板
8.4.2 粗紙板制作層壓板工藝
8.4.3 造紙工業廢物制作水泥復合板
8.5 利用植物果殼制作新型建材技術
8.5.1 利用稻殼增強樹脂制作稻殼板
8.5.2 花生殼增強氯氧鎂水泥制作花生殼板
8.6 相關質量控制標準
第9章 生物質固化成型技術概述
9.1 生物質固化成型技術
9.1.1 生物質固化成型技術的原理
9.1.2 影響成型的主要因素
9.2 成型工藝
9.2.1 原料準備
9.2.2 固化成型工藝
9.3 生物質固化成型設備
9.3.1 螺旋擠壓式成型機
9.3.2 活塞沖壓式成型機
9.3.3 壓輥式成型機
9.3.4 ETS成型機
9.4 燃燒設備
9.5 成型燃料的性質
9.5.1 密度
9.5.2 耐久性
9.5.3 熱值
9.6 相關質量控制標準
9.6.1 成型設備標準
9.6.2 生物質固體成型燃料質量標準
9.6.3 生物質固體成型燃料檢驗標準
9.6.4 燃燒設備標準
第10章 生物質固廢生產環保餐具
10.1 農作物秸稈生產環保餐具技術
10.1.1 配料
10.1.2 環保餐具的生產原理與工藝
10.1.3 一次性可降解餐飲具通用技術條件(GB 18006.1—1999)
10.2 污泥的利用
10.2.1 污泥的性質
10.2.2 利用污泥生產吸附劑
10.2.3 污泥性質測試方法
10.2.4 利用污泥生產有機肥
附錄 代表性專利介紹
參考文獻

書摘/試閱



5.空气预热器
空气预热器是利用锅炉尾部的烟气余热加热锅炉燃烧所需空气的热交换器,一般放置在省煤器之前,空气预热器的使用,一方面可以减少锅炉排烟热损失,提高锅炉热效率,另一方面使进入炉内的冷空气变为热空气,可提高燃烧温度,改善炉内燃烧条件,增强传热效果。
管式空气预热器是由多根钢管(直径为25~51 mm)垂直焊接在上、下管板上,从而组成整体的管箱。在上下管板之间还设有中间管板和导流箱,烟气由上而下在管内流动,纵向冲刷管束;空气在管外横向冲刷管束。管子沿空气流动方向成错列布置。
空气预热器由多个管箱组成,以利运输和安装。管箱和管箱之间用膨胀节密封。管箱与支持框架和烟道间是由薄钢板制成的,用有弹性的膨胀节来密封。
空气预热器中的空气流速一般为烟气流速的一半,空气预热器中烟气流速通常取10—13 m/s。设置了空气预热器的加热炉,其排烟温度通常在150℃左右。空气预热器和省煤器一样,存在腐蚀问题,空气预热器的腐蚀通常发生在烟气一侧,由于流经空气预热器的烟气温度比省煤器低,所以烟气中水汽凝结面发生腐蚀的可能性更大,特别是在空气人口处。因此,应使空气预热器的壁面温高出烟气露点10℃以上为宜。
马培勇等人研发了一种新型生物质高温燃烧锅炉,该锅炉包括生物质颗粒进料器、燃料均布板、十字烟管、辐射导流块、分段风喷嘴、旋风除尘器、液态排渣池,炉胆、蒸汽发生室。特征是生物质颗粒进料器的料斗设置在锅炉上方,可实现预干燥;炉内置有辐射导流块;预热后的高温空气由喷嘴分段切向仰射进入炉膛,实现分级、旋流燃烧;底部设置气液固三相高温旋风分离器,中心的高温烟气流经中心烟管至上部十字烟管进入炉胆与炉壁的环隙,从炉壁下方进入蒸汽发生室。该锅炉综合吸收了高温空气燃烧、分级燃烧、旋风燃烧、旋风除尘、液态排渣和烟气再循环等技术的优点,可实现可再生能源生物质的清洁高效利用。
董长青等人研发了一种新型生物质直燃锅炉。该锅炉采用了前拱和后拱组成的组合拱结构。锅炉的炉膛入口处与螺旋进料器或液压推料装置连接,锅炉后墙上部设置炉膛出口,前拱设置点火风喷嘴,前墙和后拱分别设置二次风喷嘴;炉膛下部靠近加料口侧设置链条或往复式炉排,炉膛下部链条或往复炉排的后方设置水冷振动炉排,水冷振动炉排末端设置落渣口;在链条或往复式炉排下方设置干燥风室,在水冷振动炉排下方设置一次风室。该生物质直燃锅炉可有效解决国内生物质燃料适应性差的问题,提高燃烧效率,实现生物质能源的高效与清洁利用。

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