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能量利用和转换
固定床中由于床内温度不均匀,导致热交换效果较流化床差,但由于固体在床中停留时间长,故碳转换,一般达90%~99%。流化床由于出炉燃气中固体颗粒较多,造成不完全燃烧损失,碳转换效率一般只有90%。两者都具有较高热效率。
环境效益
固定床燃气飞灰含量低,而流化
生物质气化炉使用方法
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能量利用和转换
固定床中由于床内温度不均匀,导致热交换效果较流化床差,但由于固体在床中停留时间长,故碳转换,一般达90%~99%。流化床由于出炉燃气中固体颗粒较多,造成不完全燃烧损失,碳转换效率一般只有90%。两者都具有较高热效率。
环境效益
固定床燃气飞灰含量低,而流化床燃气飞灰含量高。但目前的气化技术将原始气中的焦油含量控制在0.5~2g/Nm3以下非常困难。其原因是固定床中温度可高于灰熔点,从而使灰熔化成液态,从炉底排出;而流化床中温度灰熔点(否则熔成结渣,无法正常运行),飞灰被出气带出一部分。所以流化床对环境影响比固定床大,在实际设计中必须对燃气进行除尘净化处理。


美国在利用生物质能发电方面处于世界ling先地位美国建立的Battelle生物质气化发电工程代表生物质能利用的世界水平,生产一种中热值气体,不需要制氧装置,此工艺使用两个实际上分开的反应器:(1)气化反应器,在其中生物质转化成中热值气体和残炭;(2)燃烧反应器,燃烧残炭并为气化反应供热。生物质能源是一种理想的可再生能源,由于其在燃烧过程中对大气的二氧化碳净排放量近似于零,可有效地减少温室效应,因而越来越受到的关注。两个反应器之间的热交换载体由气化炉和燃烧室之间的循环沙粒完成。图4的工艺流程图表明了两个反应器以及它们在整个气化工艺中的配合情况。

固定床为生物质气化炉的一种重要床型
固定床气化炉中,气化反应发生在大致恒定高度的,由固体颗粒填充的床层内,生物燃料由上界面进入床层,依靠自身重力向下移动,填充燃料消耗留下的空间,气化介质穿过颗粒间空隙,与固体表面接触而发生反应。生物质气化分为四个过程:干燥阶段,热解阶段,燃烧阶段和还原阶段,通过这四个阶段,我们就可以让生物质转化为我们需要的清洁的可燃气体,也就是木煤气,木煤气的主要成分是氢气和co,主要是通过不完全燃烧获得的。相对于气体流动速率,燃料层下移速率很慢,因此称之为固定床或移动床。固定床为生物质气化炉的一种重要床型,在国内使用颇广。

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