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相对于发达,的生物质气化发电有比较好的市场环境,但从成本分析可知,即使解决二次污染问题,大规模的生物质收集与运输仍使发电成本提高,失去经济上的竞争性。所以目前可能使用生物质气化发电的主要对象应是有大量生物质废料而没有收集及运输问题的企业或地区。为了充分显示BGPG的技术及经济上的优势,很有必要
生物质气化发电厂家
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相对于发达,的生物质气化发电有比较好的市场环境,但从成本分析可知,即使解决二次污染问题,大规模的生物质收集与运输仍使发电成本提高,失去经济上的竞争性。所以目前可能使用生物质气化发电的主要对象应是有大量生物质废料而没有收集及运输问题的企业或地区。为了充分显示BGPG的技术及经济上的优势,很有必要在这些企业中进行商业性,使BGPG逐渐被企业所接受。对各种气化方式都有研究,已完成了多种气化炉的研制,目前已使用的气化炉有上吸式、下吸式、敞口式和流化床等。在此基础上,改进并提高BGPG的技术性能,探讨BGPG应用于大规模处理农业秸秆或森林废物的可能性。从目前企业的特点考虑,比较可能使用BGPG的主要有碾米厂和木材加工厂。每年生产稻谷近2.0亿吨,生产人造板1000多万立方米,所以上规模的碾米厂和人造板厂分别有几百家,因此即使BGPG目前只针对这两种企业,也有很大的市场潜力。
生物质燃料在高温及缺氧条件下,热解产生co与气化介质(通常有空气、氧气、水蒸气或氢气),在一定条件下发生热化学反应,产生以CO、H2或CH4为主要成分的可燃气体的转化过程。Ghaly提出了将气化技术应用于生物质这种含能密度低的燃料。生物质的挥发分含量一般在76%~86%,生物质受热后在相对较低的温度下就能使大量的挥发分物质析出。生物质气化技术原理及应用分析【摘要】生物质能是一种理想的可再生能源。由于分布广泛、有利于环保等特点,因而越来越受到的关注。生物质气化技术是利用生物质能的一种方式。本文介绍了生物质气化技术的原理,生物质气化工艺及气化设备。我国利用农林废弃物规模化发电尚处于起步阶段,生物质发电技术不成熟、项目造价高,总投资大,运行成本高,尽管给予了电价优惠政策,但盈利水平还是不如常规火电。目前应用较多的气化技术是生物质气化供气和生物质气化发电技术。文中提出了应用过程中存在的问题,提率、降低焦油含量等是今后利用生物质气化技术的发展方向。为了提供反应的热力学条件,气化过程需要供给空气或氧气,使原料发生部分燃烧。尽可能将能量保留在反应后得到的可燃气中,气化后的产物含有H2、CO及低分子的CmHn等可燃性气体。整个过程可分为:干燥、热解、氧化和还原。(1)干燥过程生物质进入气化炉后,在热量的作用下,析出表面水分。在200~300℃时为主要干燥阶段。(2)热解反应当温度升高到300℃以上时开始进行热解反应。在300~400℃时,生物质就可以释放出70%左右的挥发组分,而煤要到800℃才能释放出大约30%的挥发分。热解反应析出挥发分主要包括水蒸气、氢气、co、、焦油及其他碳氢化合物。(3)氧化反应热解的剩余木炭与引入的空气发生反应,同时释放大量的热以支持生物干燥、热解和后续的还原反应,温度可达到1000~1200℃。(4)还原过程还原过程没有氧气存在,氧化层中的燃烧产物及水蒸气与还原层中木炭发生反应,生成氢气和co等。这些气体和挥发分组成了可燃气体,完成了固体生物质向气体燃料的转化过程。
农业生物质能不仅具有可永续利用,具有环境友好和可再生双重属性,而且发展农业生物质能产业,突破传统农业的局限,利用农产品及其废弃物生产新型能源,拓展了农产品的原料用途和加工途径,提升产品的附加值和市场竞争力,有利于转变农业增长方式,发展循环经济,延伸农业产业链条,提高农业效益,拓展农村剩余劳动力转移空间,在促进区域经济发展、增加农民收入等方面大有可为。Ashtank灰渣收集器用以收集灰渣,稻壳气化后的灰渣是一种化工原料,可以综合利用。因此,生物质气化技术已成为我国能源及农业研发领域的一个热点内容。



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