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Gasifier 气体发生器(气化器)用以是稻壳气化的装置,是气化发电的主要部件。运行经济分析由于收购燃料价格上涨到310元/t,运行成本约为0。即将稻壳经过气化器转换成可以燃烧的可燃气(主要成分是co,有少量的),其工作原理是生物质在缺氧状态下燃烧,即不完全燃烧,这时,产生的烟气中co的成分就很
生物质气化发电项目
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Gasifier 气体发生器(气化器)用以是稻壳气化的装置,是气化发电的主要部件。运行经济分析由于收购燃料价格上涨到310元/t,运行成本约为0。即将稻壳经过气化器转换成可以燃烧的可燃气(主要成分是co,有少量的),其工作原理是生物质在缺氧状态下燃烧,即不完全燃烧,这时,产生的烟气中co的成分就很大,co一方面有毒,一方面也是一种可燃气体。一般经过气化后得到的烟气,其热值大约只有1000~1500大卡/m3,属于一种低热值的燃气。也有可以获得高热值燃气的气化器,其热值可以达到2500大卡/m3左右。获得尽可能高的热值,尽可能低的焦油含量是气化器设计的关键。已有一种技术,可以大大减少气化气中的焦油含量,使后续焦油处理变得简单;






生物质气化发电技术又称生物质发电系统,简单地说,就是将各种低热值固体生物质能源资源(如农林业废弃物、生活有机垃圾等)通过气化转换为生物质燃气,经净化、降温后进入燃气发电机组发电的技术。
主要技术性能及指标:
生物质气化发电技术采用循环流化床气化炉,把生物质废弃物,包括木料、秸秆、稻草、甘蔗渣等转换为可燃气体。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。这些可燃气体经过除尘除焦等净化工序后,再送到气体内燃机进行发电。为进一步提高系统效率,可利用气化系统和内燃机产生的余热,通过余热锅炉和蒸汽轮机实现联合循环发电。




在引进国外的大型生物质整体气化联合发电技术时,针对目前我国具体情况,采用内燃机代替燃气轮机,其它部分基本相同的生物质气化发电系统,不失为解决我国生物质气化发电规模化发展的有效手段。生物质气化供气技术是指气化炉产出的生物质燃气,通过相应的配套装备,完成为居民供应燃气的技术。一方面,采用气体内燃机可降低对气化气杂质的要求(焦油与杂质含量<100mg/m3即可),
可以大大减少技术难度;另一方面,避免了调控相当复杂的燃气轮机系统,大大降低系统的成本。由中科院广州能源研究所研发的“4MW生物质气化联介循环发电系统”以谷壳、木屑、稻草等多种生物质废弃物为原料,发电效率可