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(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN110423638A(43)申请公布日2019.11.08(21)申请号201910787149.1(22)申请日2019.08.25(71)申请人武建云地址450000河南省郑州市二七区工业路与西四环交叉口马寨工业园(72)发明人武建云李龙(51)Int.Cl.C10L5/44(2006.01)C10L9/10(2006.01)权利要求书1页说明书6页(54)发明名称一种抗结渣复合生物质颗粒燃料的制备方法(57)摘要本发明涉及能源技术领域,公开了一种抗结渣复合生物质颗粒燃料的制备方法。包括以下步骤:1)选取小麦秸秆、锯末、竹屑为原料;2)将原料加入粉碎机中粉碎成10-20目粉末,加入黏结剂搅拌均匀得混料;3)将混料经过汽爆软化处理,后加入抗结渣剂,搅拌混合均匀,送入造粒机进行挤压造粒得生物质颗粒,将生物质颗粒送入冷却器中进行冷却,即得。本发明制备的抗结渣复合生物质颗粒燃料在燃烧过程中,抗结渣剂采用微球中空吸附结构,内部容量大,吸附的碱金属与钙磷氧化物高温条件下在微球内壁生成的不熔物,不会造成微球空隙的堵塞,从而对熔融挥发的碱金属化合物具有较好的吸附效果,避免沉积在炉膛内壁,造成堂炉的腐蚀和传热效果降低。CN110423638ACN110423638A权利要求书1/1页1.一种抗结渣复合生物质颗粒燃料的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:1)选取小麦秸秆、锯末、竹屑为原料;2)将原料加入粉碎机中粉碎成10-20目粉末,加入黏结剂搅拌均匀得混料;3)将混料经过汽爆软化处理,然后加入抗结渣剂,搅拌混合均匀,送入造粒机进行挤压造粒得生物质颗粒,将生物质颗粒送入冷却器中进行冷却,即得。2.根据权利要求1所述的一种抗结渣复合生物质颗粒燃料的制备方法,其特征在于,所述步骤1)中小麦秸秆、锯末、竹屑三者的质量比为1:0.5-1:0.1-0.3。3.根据权利要求1所述的一种抗结渣复合生物质颗粒燃料的制备方法,其特征在于,所述步骤2)中黏结剂为羧甲基纤维素、木质素磺酸钙、膨润土中的至少一种。4.根据权利要求1所述的一种抗结渣复合生物质颗粒燃料的制备方法,其特征在于,所述步骤3)中汽爆软化处理压力为0.8-1.2Mpa;汽爆软化处理温度为220-230℃,汽爆软化处理时间为5-10min。5.根据权利要求1所述的一种抗结渣复合生物质颗粒燃料的制备方法,其特征在于,所述步骤3)中生物质颗粒的直径为4-5mm,长度为10-15mm。6.根据权利要求1所述的一种抗结渣复合生物质颗粒燃料的制备方法,其特征在于,所述步骤3)中抗结渣剂的制备方法包括以下步骤:将明胶加入去离子水中搅拌溶解配制成浓度为1-5wt%的明胶溶液,将明胶溶液滴加到液体石蜡中,然后加入司盘80,在50-60℃下恒温搅拌20-30min,滴加戊二醛,搅拌反应1-3h,过滤,洗涤,干燥得明胶微球;将氢氧化钙水溶液、去离子水和乙醇混合,然后加入十二烷基磷酸钠和明胶微球,搅拌混合均匀,通入二氧化碳并同时滴加正硅酸四乙酯,静置2-5h,离心分离,干燥得复合微球;将复合微球置于马弗炉中在650-700℃下煅烧3-5h,得到抗结渣剂。7.根据权利要求6所述的一种抗结渣复合生物质颗粒燃料的制备方法,其特征在于,所述氢氧化钙水溶液的质量浓度为5-8%。8.根据权利要求6所述的一种抗结渣复合生物质颗粒燃料的制备方法,其特征在于,所述二氧化碳的通入的流量为50-80L/h。2CN110423638A说明书1/6页一种抗结渣复合生物质颗粒燃料的制备方法技术领域[0001]本发明涉及能源技术领域,尤其是涉及一种抗结渣复合生物质颗粒燃料的制备方法。背景技术[0002]生物质能源是蕴藏在生物质中的能量,绿色植物利用叶绿素将太阳能转变成化学能而储藏在生物质内,它直接或间接地来源于植物的光合作用。生物质通常包括:木材及森林废弃物、农业废弃物、生活有机废弃物、水生植物、油料植物。作为唯一可以转化为气、液、固3种能源形态的可再生能源,生物质以其可再生性、储量丰富、环保特性、兼容性等优点已引起全球的广泛关注。生物质能源一直是人类赖以生存的重要能源,在整个能源系统中占有重要地位。我国生物质资源丰富,能源化利用潜力大。全国可作为能源利用的农作物秸秆及农产品加工剩余物、林业剩余物和能源作物、生物垃圾与有机废弃物等生物质资源总量每年约4.6亿吨标准煤,生物质能利用量约5000万吨标准煤。在供热和供电领域,利用方式主要包括生物质热电联产和生物质锅炉供热,因其布局灵活,适用范围广,适合城镇用清洁供暖以及替代中小型工业燃煤燃油锅炉,在我国具有较大的发展空间。由于生物质燃料中碱金属钾含量较高,生物质燃料燃烧过程中易产生低熔点的钾盐,造成炉膛内壁的结渣腐蚀,传热效率