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發布時間:2020-11-06 03:03  
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生物質氣化的發電技術主要有以下三種方法:帶有氣體透平的生物質加壓氣化、帶有透平或者是引擎的常壓生物質氣化、帶有Rankine循環的傳統生物質燃燒系統。傳統的BIGCC技術包括生物質氣化、氣體凈化、燃氣輪機發電及蒸汽輪機發電。由于生物質燃氣熱值低(約5021kJ/m3),爐子出口氣體溫度較高(800℃以上),要使BIGCC具有較高的效率,必須具備兩個條件.一是燃氣進入燃氣輪機之前不能降溫,二是燃氣必須是高壓的。這就要求系統必須采用生物質高壓氣化和燃氣高溫凈化兩種技術才能使BIGCC的總體效率較高(40%)目前歐美一些國家正開展這方面研究,如美國Battelle(63MWe)和夏威夷(6MWe)項目.歐洲英國(8MWe)、瑞典(加壓生物質氣化發電4MWe)、芬蘭(6Mwe)以及歐盟建設3個7~12Mwe生物質氣化發電BIGCC示范項目,其中一個是加壓氣化,兩個是常壓氣化。其主要優點是生物質顆粒燃料氣化爐是我所針對生物質替代燃油鍋爐開發的新型產品,原料氣化產生的高溫燃氣,直接在氣化爐燃燒器的噴火口燃燒,由于高溫煙氣不經冷卻而直接燃燒,故沒有焦油等高沸物析出。



據測定,焦油占可燃氣能量的5%~l5%在低溫下難以與可燃氣一道被燃燒利用,故大部分焦油的能量被白白浪費。由于焦油在低溫下凝結成液體,容易和水、焦炭顆粒粘合在一起,堵塞輸氣管道、閥門等下游設施.加之其難以完全燃燒,產生的炭黑對內燃機、燃氣輪機等燃氣設備損害相當嚴重,因此在發展用生物質氣化來進行電力和熱能生產過程中,熱燃氣的凈化是關鍵的步驟之一。水冷排結構以下的下爐體,設置有夾層的冷卻夾套,冷卻夾套內的水與水冷排結構的水相通,以水泵驅動循環。在生物質氣化發電系統中,焦油含量在0.02~0.5g/Nm3范圍內是可以接受的。但目前的氣化技術將原始氣中的焦油含量控制在0.5~2g/Nm3以下非常困難。
(4)與歐美國家相比,目前我國生物質氣化還是以中、小規模和固定床、低熱值氣化為主,依靠小型多用途的方式來滿足市場需求,氣化技術的開發立足于解決農村能源與環境問題,以關注能源的效益為主,兼顧環境問題。(4)與歐美國家相比,目前我國生物質氣化還是以中、小規模和固定床、低熱值氣化為主,依靠小型多用途的方式來滿足市場需求,氣化技術的開發立足于解決農村能源與環境問題,以關注能源的效益為主,兼顧環境問題。氣化原料品質較差,主要是農村的農、林廢棄物。
(5)后介紹了生物質氣化燃氣的凈化技術的發展現狀,指出催化裂解技術是生物質氣化過程中燃氣凈化的發展方向。

生物質本身屬于可再生資源,可以有效地減少有害氣體的排放。而氣化過程一般溫度較低,氮氧化合物的生成量很少,所以能有效控制氮氧化合物的排放
生物質氣化發電技術的靈活性,可以保證該技術在小規模下有效好的經濟性,同時燃氣發電過程簡單,設備緊湊,也使生物質氣化發電技術比其他可再生能源發電技術投資更小,所以總的來說,生物質氣化發電技術是所有可再生能源技術中的發電技術,綜合的發電成本已接近小型常規能源的發電水平