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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。生物质的生物化学转换包括有生物质-沼气转
流化床气化生物质发电
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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。生物质的生物化学转换包括有生物质-沼气转换和生物质-乙醇转换等。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;(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。

目前我国的生物质气化发电仅仅是初具规模,热效率很低且存在不少技术问题。要利用气化发电技术创造良好经济效益,同时取得良好的环保效益,在解决技术性问题的同时,一定要因地制宜采用适宜的气化发电技术形式。
1生物质气化发电技术流程简介
生物质能主要是指储存在生物质内部的能量,可用于燃气、取暖、照明、发电以及化工领域。但是该种方法对气体要求极为严格,气化气必须经过净化和冷却处理。生物质气化发电技术是生物质能利用的一种有效方式,既有利于解决生物质直接燃用热效率不高的缺点,又可以发挥燃气发电设备紧凑而且污染少的优点,是生物质能有效洁净的利用方法之一。气化发电对改善我国以煤炭发电为主的电力生产结构,特别是对农村地区因地制宜提供清洁电力具有十分重要的意义。




采用不同的发电设备,气化发电技术又可分为以下三类:(1)气化气直接作为蒸汽锅炉的燃料燃烧,生产蒸汽带动蒸汽轮机发电。这种方式在气体成分和热值有变化时能够保持稳定的燃烧状态,排放物污染少而且对气体要求不很严格,经过旋风分离器除去杂质和灰分后即可使用,不需冷却。049元/(kW˙h),约满负荷运行5500h计算可赢利404。(2)气化气在燃气轮机内燃烧带动发电机发电。燃气轮机必须进行相应的改造,将热值较低的气化气增压到9.8104~29.4105Pa之间,否则发电效率较低。另外,燃气轮机对气化气质量要求高,并且需有较高的自动化控制水平,所以单独采用燃气轮机的生物质气化发电系统较少。(3)气化气在内燃机内烧带动发电机发电。简单的内燃机组可单独燃用低热值气化气,也可以气化气、油两用,设备紧凑,系统简单,因而应用广泛,而且效率较高。但该种方式对气体要求严格,气化气必须净化并冷却。
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