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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
生物质发电气化联产
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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。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。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。

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。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;农林固体生物质将具有可再生性,只要人类行为得当,这种能源就不会枯竭,可以周而复始的产生。






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。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。固定床气化炉工艺一般采用空气为气化剂,气流方式有上吸式、下吸式或是平吸式,特点是设备结构简单、易于操作、可以实现多种生物质原料的热解气化、投资少等。


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