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生物质气化与大型燃煤电站耦合发电技术是指:生物质在循环流化床气化炉中完成气化,产生燃气经过净化系统除尘后,以热燃气的方式直接送入大型燃煤电站锅炉,与煤粉进行混烧,利用原有发电系统实现发电的技术。(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。该技术提供了一种经济有效的方法,利用大
生物质气化发电技术
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生物质气化与大型燃煤电站耦合发电技术是指:生物质在循环流化床气化炉中完成气化,产生燃气经过净化系统除尘后,以热燃气的方式直接送入大型燃煤电站锅炉,与煤粉进行混烧,利用原有发电系统实现发电的技术。(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。该技术提供了一种经济有效的方法,利用大型燃煤电站机组的高参数,将生物质转化为电能,实现生物质的有效利用,以缓解能源危机和温室气体污染问题。该技术在国内由电研新能源科技有限公司提出,并进行了大量的技术开发和推广应用。





我国有着良好的生物质气化发电基础,在20世纪60年代就开发了60kW的谷壳气化发电系统,目前160~200kW的生物质气化发电设备在我国已得到小规模应用,显示出一定的经济效益[6]。辽宁省能源研究所于2006年6月在意大利建成的流化床生物质气化发电系统,采用木屑或稻壳为原料,发电量160kW;江苏吴江县生产的稻壳气化炉,利用碾米厂下脚料驱动发电机组,功率可达160kW,已进入应用阶段;MW级的中型BGPG系统也已在近些年研究开发出来,1998年10月中科院广州能源所完成1MW级的生物质循环流化床气化—内燃机发电系统(GIEC),5台200kW发电机组并联工作,由于受气化效率与内燃机效率限制,效率18%,单位电量生物质消耗量一般大于112kg/(kW·h)。当前改造热效率仅为10%左右的传统烧柴灶,推广效率可达20%~30%的节柴灶,其技术简单、易于推广,是效益明显的节能措施。在此基础上科学院广州能源研究所还在海南三亚建成了国内生物质木屑气化发电厂并于2000年下半年投入运行;林科院林产化学工业研究所以稻草、麦草等软秸秆和稻壳等农业剩余物为原料,并建成生物质气化发电装置,已经投入运行,具有明显的直接经济收益。设备正常运行时,每年可处理约3万t多秸秆、稻壳、木屑等生物质废料,每年大大减少CO2的排放[7]。



Engine and power generation 内燃发电机 燃烧净化后得到的气化气,也是生物质气化发电的主要设备。优点之四是较低的成本,在有对生物质发电补贴的情况下,生物质发电的投资回收得到较好的保证。内燃发电机由两部分组成,一是内燃机,二是发电机。使用低热值燃气的内燃机的效率非常关键,它影响整个电站的输出。发电机采用一般的发电机就可以了,没有什么特殊要求;
Electricity 电力输出 。整个系统的电力输出,即系统效率主要取决于1、气化器设计的好坏;2、洗涤器设计的好坏;3、内燃机选用的好坏。
稻壳气化发电系统只是生物质发电系统的一个分支,生物质气化发电还可以使用其它的生物废弃物如农业秸秆、芦苇、木屑等。它们的工作原理大致相同,输送和气化系统有些差别。
除此而外,生物质发电还有:直接燃烧发电,掺烧发电(即以生物质为主,掺烧一部分煤),沼气发电等。
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