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我国生物质气化技术研究始于20世纪80年代初期,至今已开展了生物质能转换技术以及装置的研究和开发,形成了生物质气化集中供气、燃气锅炉供热、内燃机发电等技术,把农林废弃物、工业废弃物等生物质能转换为能的煤气、电能或蒸汽,提高生物质能源的利用效率,实现以生物质替代气、油和煤的新型能源[2]。生物质气化集中
生物质发电气化联产
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我国生物质气化技术研究始于20世纪80年代初期,至今已开展了生物质能转换技术以及装置的研究和开发,形成了生物质气化集中供气、燃气锅炉供热、内燃机发电等技术,把农林废弃物、工业废弃物等生物质能转换为能的煤气、电能或蒸汽,提高生物质能源的利用效率,实现以生物质替代气、油和煤的新型能源[2]。生物质气化集中供气即将生物质气化炉产生的气体通过净化除焦、除尘后通过用户管网送至用户以实现供暖、供热、供电。生物质气化集中供气系统工艺流程如图2所示。整体气化热空气循环(IGHAT)技术正处于开发阶段,它和IGCC的主要区别在于用一个燃气轮机代替了后者的燃气轮机和汽轮机。



在我国生物质气化技术不仅在集中供气方面有应用,科研单位又将生物质气化技术进行衍生,利用生物质气化技术发电,并且取得了良好的经济效益和社会效益[3]。生物质气化发电技术的基本原理,是把生物质转化为可燃气,再利用可燃气推动燃气发电设备进行发电。气化发电过程主要包括3个方面:一是生物质气化,在气化炉中把固体生物质转化为气体燃料;生物质的热化学转换是指在一定的温度和条件下,使生物质汽化、炭化、热解和催化液化,以生产气态燃料、液态燃料和化学物质的技术,由燃料的热能转换为电能的方式。二是气体净化,气化出来的燃气都含有一定的杂质,包括灰分、焦炭和焦油等,需经过净化系统把杂质除去,以保证燃气发电设备的正常运行;三是燃气发电,利用燃气轮机或燃气内燃机进行发电,有的工艺为了提高发电效率,发电过程可以增加余热锅炉和蒸汽轮机[4],典型的系统如图3所示。

以农业废弃物和木材废弃物为主的生物质资源分布分散,收集和运输困难,不适合采用大规模燃烧技术,而中等规模的生物质气化发电技术(400—6000kW)在发展家具有的优势,也具备进入市场竞争的条件。ke xue yuan广州能源研究所研究开发的中等规模生物质气化发电技术达到了同类技术的水平,性价比处于国际领xian水平,该技术共申请专利9项,已在、台湾和东南亚等推广应用,取得了显著的经济、社会和环境效益。生物质气化发电技术先后获得“九五”重点科技攻关计划youxiu成果奖、广东省科技进步二等奖、上海国际工业博览会银奖、广东xiu专利奖。2005年10月,在由联合国教科文组织发起的可再生能源领域ju投资价值的领xian技术评选中该技术获得“蓝天奖”,再一次证明了生物质气化发电技术在国际上的影响力。在2010~2020年,的能源使用模式可能转变,再生能源定会取代石化燃料。





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