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该流化床以生物质为原料,空气作为气化剂,在常压下进行流态化反应。通过控制空气用量,使生物质原料在合适的温度下发生热解反应,挥发份析出。裂解净化技术是将生物质的燃气中焦油利用某种方法使其裂解为可利用的小分子可燃气体。延长停留时间,气相焦油发生裂解反应。经过两级旋风除尘器除尘后的粗燃气进入净化冷却系统,经
生物质气化炉厂商
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该流化床以生物质为原料,空气作为气化剂,在常压下进行流态化反应。通过控制空气用量,使生物质原料在合适的温度下发生热解反应,挥发份析出。裂解净化技术是将生物质的燃气中焦油利用某种方法使其裂解为可利用的小分子可燃气体。延长停留时间,气相焦油发生裂解反应。经过两级旋风除尘器除尘后的粗燃气进入净化冷却系统,经过多级净化和冷却,升压后注入储气罐。以恒压方式向燃气内燃机提供洁净燃气,以合乎用户要求的电压和频率提供电力。系统装设了完善的安全泄压装置保证系统安全。

生物质气化的发电技术主要有以下三种方法:带有气体透平的生物质加压气化、带有透平或者是引擎的常压生物质气化、带有Rankine循环的传统生物质燃烧系统。利用现有技术,研究开发经济上可行、效率较高的系统,是目前发展我国生物质气化发电技术的一个主要课题,也是我国能否有效利用生物质的关键。传统的BIGCC技术包括生物质气化、气体净化、燃气轮机发电及蒸汽轮机发电。由于生物质燃气热值低(约5021kJ/m3),炉子出口气体温度较高(800℃以上),要使BIGCC具有较高的效率,必须具备两个条件.一是燃气进入燃气轮机之前不能降温,二是燃气必须是高压的。这就要求系统必须采用生物质高压气化和燃气高温净化两种技术才能使BIGCC的总体效率较高(40%)目前欧美一些正开展这方面研究,如美国Battelle(63MWe)和夏威夷(6MWe)项目.欧洲英国(8MWe)、瑞典(加压生物质气化发电4MWe)、芬兰(6Mwe)以及欧盟建设3个7~12Mwe生物质气化发电BIGCC项目,其中一个是加压气化,两个是常压气化。



固定床为生物质气化炉的一种重要床型,在国内使用颇广
固定床为生物质气化炉的一种重要床型,在国内使用颇广。生物燃料在固定床气化炉中,按照一定顺序经历干燥、热解、氧化和还原几个阶段,终转变成可燃气体。生物质的气化强度超过l46000kg/(h·m).而其他气化系统的气化强度通常小于1000kg/(h·1TI)。这种在床层中的反应方式在工业中应用很广,如层燃锅炉、煤气发生炉以及化工合成反应器等。根据气化剂供给位置和流过燃料层的方向,固定床气化炉主要有上式和下吸式两种。其中下吸式固定床气化技术成熟,使用为频繁。

生物质本身属于可再生资源,可以有效地减少有害气体的排放。而气化过程一般温度较低,氮氧化合物的生成量很少,所以能有效控制氮氧化合物的排放
生物质气化发电技术的灵活性,可以保证该技术在小规模下有效好的经济性,同时燃气发电过程简单,设备紧凑,也使生物质气化发电技术比其他可再生能源发电技术投资更小,所以总的来说,生物质气化发电技术是所有可再生能源技术中的发电技术,综合的发电成本已接近小型常规能源的发电水平
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