生物质气化及发电技术在发达受到广泛重视,生物质电能在---源消耗中所占的比例增加迅速。1988年丹麦诞生了座秸秆生物燃烧发电厂。与同等规模每年发电1.38亿kwh的燃煤电厂相比,秸秆发电每年可节约煤炭10多万t,减少so2年排放量400t。目前丹麦已建立了13家秸秆发电厂,生物质气化炉补贴,还有一部分烧木屑或垃圾的发电厂也兼烧秸秆。目前,以秸秆和木屑为主要原料的生物质能在丹麦可再生能源中的比重已超过40%。丹麦的秸秆发电技术现已走向,并被---列为重点推广项目。
生物质循环流化床气化技术是一种新型的气化技术(图2)。生物质在床料的辅助流化作用下,在炉内经历---、沉降、吹散、上升再---的物理衍变过程;循环床中气体、生物质、床料发生剧烈的传热传质和接触反应,形成炉内循环。同时气体对生物质和床料的微小颗粒实现快速夹带,经过旋风分离器分离出残留可燃组分和床料,由回料装置送回反应区,形成了炉外的物料循环。气化炉内外两种循环平衡的建立,---反应进程稳定,是循环流化床气化技术的---。生物质在循环流化床气化炉中完成气化,产生燃气经过净化系统除尘后,以热燃气的方式直接送入大型燃煤电站锅炉,与煤粉进行混烧,利用原有发电系统实现发电的技术。
对各种气化方式都有研究,已完成了多种气化炉的研制,目前已使用的气化炉有上吸式、下吸式、敞口式和流化床等。从原理上讲,各种气化炉都可以用于气化发电,但目前研究完成并正常运转的主要有三种,即敞口下吸式,下吸式及循环流化床(见表1),发电功率可以从几千瓦到几千千瓦,这为气化发电技术的进一步发展提供了条件。
生物质气化发电的投资主要包括气化与净化系统、发电设备及土建三部分。以1000kw的谷壳气化发电系统为例,其投资构成见表2。由表2可知,由于谷壳气化不需要专门收集与运输设备和储存设备,所以单位投资只需3500元/千瓦,---低于小型的燃煤发电站(约6000元/千瓦)。另外,济宁生物质气化炉,由于气化设备、配套设备及废水处理设备等随着容量的变小,其比例越来越高,生物质气化炉政策,bgpg的单位投资随着容量的变小而越来越大,当功率小于60kw时,单位投资即高于小型燃煤电站的投资
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