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生物质循环流化床气化技术是一种新型的气化技术(图2)。生物质在床料的辅助流化作用下,在炉内经历聚集、沉降、吹散、上升再聚集的物理衍变过程;循环床中气体、生物质、床料发生剧烈的传热传质和接触反应,形成炉内循环。同时气体对生物质和床料的微小颗粒实现夹带,经过旋风分离器分离出残留可燃组分和床料,由回料装
生物质气化发电原理
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生物质循环流化床气化技术是一种新型的气化技术(图2)。生物质在床料的辅助流化作用下,在炉内经历聚集、沉降、吹散、上升再聚集的物理衍变过程;循环床中气体、生物质、床料发生剧烈的传热传质和接触反应,形成炉内循环。同时气体对生物质和床料的微小颗粒实现夹带,经过旋风分离器分离出残留可燃组分和床料,由回料装置送回反应区,形成了炉外的物料循环。气化炉内外两种循环平衡的建立,保证反应进程稳定,是循环流化床气化技术的核心。生物质在循环流化床气化炉中完成气化,产生燃气经过净化系统除尘后,以热燃气的方式直接送入大型燃煤电站锅炉,与煤粉进行混烧,利用原有发电系统实现发电的技术。循环床中气体、生物质、床料发生剧烈的传热传质和接触反应,形成炉内循环。





21世纪是生物的世纪,是科学技术飞速发展的新世纪,可持续发展是当前经济发展的趋势所在,面对化石能源的枯竭和环境的污染,生物能源的开发和利用为经济的可持续发展带来曙光。生物能源作为可再生、污染小的能源,具有的优势,必将为21世纪的经济发展和环境保护注入强大的推动力。国外生物质能源在燃料生产与发电方面的应用起步较早,主要利用农作物、农林废弃物及加工厂废弃物来进行燃料生产与发电;我国生物质能源起步相对较晚。存在局限性。面临能源短缺问题。全世界都在谋求以循环经济、生态经济为指导,坚持可持续发展战略,从保护人类自然资源、生态环境出发,充分有效地利用可再生的、巨大的生物质能源。而能源开发的一个很有潜力的方向便是充分利用生物质能源。这是解决全世界面临的能源短缺问题的有效途径。欧洲对生物质电厂赋予的职责是消耗秸秆维护大气环境,对于生物质发电给予较大的补贴,不考虑电厂的连续运行时间和盈利问题。




从纯技术的角度看,要使B-IGCC达到较率,须具备两个条件:一是气化气进入燃气轮机之前不能降温,二是气化气必须是高压的。这就要求系统必须采用生物质高压气化和高温净化两种技术才能使B-IGCC的总体效率较高(40%)。如果采用一般的常压气化和降温净化,由于气化效率和带压缩的燃气轮机效率都较低,系统的整体效率一般都35%。由于燃气轮机改造技术难度很高,而且系统不够成熟,造价也很高,限制了其应用推广。基于以上两点,不仅秸秆收购价格不能过低,而且随着此类项目的增多,收购价格还在上升。以意大利12MW的B-IGCC项目为例,发电效率约为31.7%,但建设成本高达25000元/kW,发电成本约1.2元/kWh,实用性很差。
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