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發布時間:2020-07-19 22:36  










生物質氣化及發電技術在發達國家已受到廣泛重視,如奧地利、丹麥、芬蘭、法國、挪威、瑞典和美國等國家生物質能在總能源消耗中所占的比例增加相當迅速。奧地利成功de推行了建立燃燒木材剩余物的區域供電站的計劃,生物質能在總能耗中的比例由原來大約2%~3%增到目前的25%。到目前為止,該國已擁有裝機容量為1~2MWe的區域供熱站80~90座。瑞典和丹麥正在實施利用生物質進行熱電聯產的計劃,使生物質能在轉換為高品位電能的同時滿足供熱的需求,以大大提高其轉換效率。一些發展中國家,隨著經濟發展也逐步重視生物質的開發利用,增加生物質能的生產,擴大其應用范圍,提高其利用效率。、馬來西亞以及非洲的一些國家,都先后開展了生物質能的氣化、成型固化、熱解等技術的研究開發,并形成了工業化生產。該系統在很多方面比200kWe氣化發電有了改善,但由于受氣化效率與內燃機效率的限制.簡單的氣化一內燃機發電循環系統效率低于18%,單位電量的生物質消耗量一般大于1.2kg(dry)/(kW·h)。

其生物質氣化裝置均為流化床氣化爐,使用氧氣或者水蒸氣作氣化劑,產出中熱值燃氣。在濾出焦油和雜質,脫除c02、N2、cH.以及其他碳氫化合物之后,在一定壓力下,使CO和H20反應生成H2,再將c0和H2以1:2的比例混合導人合成塔,加入催化劑,合成甲chun德國已廣泛使用含1%~3%甲chun的混合汽you,內燃機結構無須進行較大改動,其輸出功率近似于燃用純qi油的內燃機的輸出功率。目前,生物質氣化合成甲chun的技術已經成熟,只是其產品的經濟性還不能與石油、煤化工相競爭芬蘭的一家化肥廠在世界上shou次采用生物質氣化燃氣合成氨取得成功。干生物質(木屑)氣化產出的氣體經凈化后可得到CO和H2的混合氣,再將此混合氣與N2反應合成氨。可使爐內溫度達到1000℃,這一部分熱量可維持氣化爐內的氣化反應所需熱量。

生物質能是可再生能源的重要組成部分
生物質能是可再生能源的重要組成部分.生物質能的開發利用,對解決能源、生態環境問題將起到十分積極的作用.進入20世紀70年代以來,世界各國尤其是經濟發達國家都對此高度重視,積極開展生物質能應用技術的研究,并取得許多研究成果,達到工業化應用規模.本文概述了國內外研究和開發進展,涉及到生物質能固化、液化、氣化和直接燃燒等研究技術

?下吸式氣化爐的優點
生物質氣化發電技術的基本原理是把生物質通過熱解氣化技術轉化為可燃氣,然后經過可燃氣凈化系統,分離其中的木醋液、粉塵等,再利用凈化后的可燃氣推動燃氣發電設備進行發電。同時實現炭、氣、熱、電、木醋液五聯產。它既能解決多年來的農林廢棄物焚燒污染大氣的問題,同時又使其得到了資源化的更大利用。干凈衛生、沒有異味,節能環保,省時、省力、省錢,是機關團體、學校食堂、餐飲服務行業理想的更新換代產品。生物質氣化發電多聯產技術先進,設備占地小,安裝方便周期短,沒有二次污染,資源化利用程度高,所以是生物質能有效潔凈的利用方法之一