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由于受气化效率与气体机效率的限制,简单的气化-气体机发电循环效率很难高于20%,所以单位电量的生物质消耗量一般大于1.1千克(干)/千瓦时。而我们从发电成本的分析可知,原料成本是发电成本主要的一部分,如果不能降低生物质数量,很难利用需要收集与预处理的生物质资源。所以从长远来说,提高系统总效率是推广利用
生物质气化发电趋势
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由于受气化效率与气体机效率的限制,简单的气化-气体机发电循环效率很难高于20%,所以单位电量的生物质消耗量一般大于1.1千克(干)/千瓦时。而我们从发电成本的分析可知,原料成本是发电成本主要的一部分,如果不能降低生物质数量,很难利用需要收集与预处理的生物质资源。所以从长远来说,提高系统总效率是推广利用BGPG的一个前提。从纯技术的角度看,生物质IGCC可以有效地提高BGPG的总效率,但由此可以看出于焦油处理技术与燃气轮机技术的限制,在研究发展生物质IGCC仍比较困难。所以如何利用现已较成熟的技术,研制开发在经济上可行,而效率又有较大提高的系统,是目前发展BGPG的一个主要课题。图5是建立在较成熟的气化-气体机系统上的一种联合循环构想,它有三个特点:(1)技术难度小,不需要很高的气体净化技术;(2)系统发电效率有较大提高,可达28%左右,达到小型燃煤发电的水平;投运来的运行效果较好,多种秸杆混烧不仅没有结焦而成为有效充足的燃料供给的一种手段,可因地制宜参考这种方式。(3)由于技术成熟,设备都是传统的定型产品,单位投资较低,约4000~5000元/千瓦,所以综合技术性与经济性两方面的考虑,该系统是一个比较适合国情的选择,特别对4~10兆瓦的规模更为优越。是我国今后研究开发的方向之一。

世界生物质发电起源于20世纪70年代,当时,世界性的石油危机爆发后,丹麦开始积极开发清洁的可再生能源,大力推行秸秆等生物质发电。自1990年以来,生物质发电在欧美许多开始大发展。
是一个农业大国,生物质资源十分丰富,各种农作物每年产生秸秆6亿多吨,其中可以作为能源使用的约4亿吨,林木总生物量约190亿吨,可获得量为9亿吨,可作为能源利用的总量约为3亿吨。如加以有效利用,开发潜力将十分巨大。
近几年来,电网公司、五大发电集团等大型国有、民营以及外资企业纷纷投资参与生物质发电产业的建设运营。截至2007年底,和各省发改委已核准项目87个,总装机规模220万千瓦。已建成投产的生物质直燃发电项目超过15个,在建项目30多个。可以看出,生物质发电产业的发展正在渐入佳境。生物质燃料价格上涨的原因现在机耕,秸秆粉碎、劳务费、柴油价格等都很高。






中型生物质气化发电系统主要作为大中型企业的自备电站或小型上网电站,是当前生物质气化发电技术的主要方式,所需的生物质原料量较大,可适应一种或多种不同的生物质原料,气化方式以流化床气化为主,功率一般为500~3000kW。流化床气化技术又包括鼓泡床气化、循环流化床气化及双流化床气化3种,其中研究和应用多的是循环流化床气化技术,对生物质原料适应性强,也可混烧煤、重油等传统燃料,生产强度大,气化。生物质气化发电技术又称生物质发电系统,利用气化炉把生物质转化为可燃气体,经过除尘、除焦等净化工序后,再通过内燃机或燃气轮机进行的发电。
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