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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
生物质气化发电企业
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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。秸秆发电变农民在田间无序焚烧,为集中燃烧并发电、造肥,节省了大量煤炭资源,并增加农民收入。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;(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。

显著的技术优势和良好的经济性构成了生物质气化技术装备进入市场的基本动力[13]。可以预见,随着农村整体经济实力增强,对能的洁净气化能源的需求增大,生物质能必将与太阳能、风能、地热、沼气等一起被列为农村能源开发与利用的重点,而且其市场覆盖面会越来越广阔。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。同时,生物质气化技术具有原料可再生及对环境友好的特点,因而受到关注程度越来越高,并在过去几十年里取得了重要进展,尤其是近20年我国在生物质气化发电研究方面已经取得了相当的成就,目前正是该技术步入商业化运用的关键阶段。我国是一个农业大国,有着丰富的生物质资源,大力发展生物质气化发电技术对于解决当前电力供应不足、增加农民收入以及减少环境污染等方面具有十分重要的意义,生物质气化技术也为能源的可持续发展指明了道路。同时,发展生物质气化技术终可实现以科技推动农村环境保护,建立农业生物质综合利用技术为主体的农村环保科技支撑体系,为加快新农村建设步伐,加快改善我国农民生产与生活环境的进程提供技术保障。




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。但是得到的生物质燃气热值低,通常在4200~7560kJ/m3之间,属低热值可燃气,且生物质气焦油含量高,容易造成管路堵塞。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