生产生物质发电机组_生物质发电机组_重能动力(图) 生物质气化内燃发电系统主要由气化炉、燃气净化系统和内燃发电机等组成: 气化炉是将生物质能由固态转化为燃气的装置。生物质在气化炉内通过控制空气供应量,而进行不完全燃烧,实现低值生物质能由固体向气态的转化,生成包含氢气(H2)、一氧化碳(CO)、甲烷(CH4)、多碳烃(CnHm)等可燃成分的燃气,完成生物质的气化过程。 气化产生的燃气出口温度随气化炉型式的不同,在350℃~650℃之间,并且燃气中含有未完全裂解的焦油及灰尘等杂质,为满足内燃机长期可靠工作的要求,需要对燃气进行冷却和净化处理,使燃气温度降到40℃以下、焦油灰尘含量控制在50mg/Nm3以内,燃气经过净化后,再进入内燃机发电。 在内燃机内,燃气混合空气燃烧做功,驱动主轴高速转动,主轴再带动发电机进行发电。 生物质气化内燃发电就是通过以上过程,将各种废弃物化废为宝,转化为优质电能,解决废弃物的污染和能源的合理利用问题。 我国是农业大国,发展生物质能发电是一个不错的选择,然而在利用生物质能发电形成产业化的过程中却存在的一些难题,还有很长的路要走。 总体上看,我国生物质发电产业化尚处于起步阶段,产业化和商业化程度较低,效益不乐观,市场竞争较弱,主要处在一下一些问题是: 1、建设和运营成本相对较高,上网电价难以支撑生物质能发电厂的正常运营 。 2、技术开发能力和产业体系较薄弱;。 3、存在盲目上马问题。目前,有些省份已出现了一个县、市布点多个生物质发电项目的或规划多台机组的问题,造成资源浪费。 生物质能技术前景分析 (1) 固体直接利用方式锅炉燃烧发电利用方式是技术相对比较成熟的利用方式。如城市生活垃圾等资源进行合理的燃烧发电既解决了填埋占用大量土地的问题,又较大限度的利用现有资源,一举两得。同时,由于生物质燃气热值低(约5 023.2 kJ?m-3),加之气化炉出口气体温度较高,因此生物质气化联合发电技术的整体效率一般要低于35%。 (2) 沼气发电及其综合利用则应该大力推广。我国有着广袤农村地区,每年产生大量的农业秸秆和其他废弃物以及牲畜粪便等大量的有机物,白白浪费太可惜,如能结合先进的技术加以综合利用对我国的能源将会带来莫大益处。 (3) 通过蒸馏可将乙醇提纯,1 t干玉米可以生产450 l乙醇。淀粉类生物质通常比含糖生物质便宜,但需要进行额外的处理。纤维素的生物质主要是木材、植物的根茎等,由于存在长链的多聚糖分子,转化预处理过程相对复杂,需将纤维素经过几种酸的水解才能转化为糖,然后再经过发酵生产乙醇,故其预处理费用昂贵,。但这种技术目前还不是很成熟,处在研究、完善、论证阶段。
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