由于受气化效率与气体机效率的---,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。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---,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,生物质气化发电趋势,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---的气体净化技术;(2)系统发电效率有较大提高,生物质气化发电项目,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,河南生物质气化发电,---对4~10兆瓦的规模更为---。是我国今后研究开发的方向之一。
农业生物质能不仅具有可永续利用,具有环境友好和可再生双重属性,而且发展农业生物质能产业,突破传统农业的局限,利用农产品及其废弃物生产新型能源,拓展了农产品的原料用途和加工途径,提升产品的附加值和市场竞争力,有利于转变农业增长方式,发展循环经济,延伸农业产业链条,提高农业效益,拓展农村剩余劳动力转移空间,在促进区域经济发展、增加农民收入等方面大有可为。因此,生物质气化技术已成为我国能源及农业研发领域的一个---内容。
生物质能源是以农林等有机废弃物及利用边际土地种植的能源植物为主要原料进行能源生产的一种新兴能源。能源问题是2l世纪人类面临的---挑战之一。能源问题成为---共同面临的难题,石化能源不仅,储量有限,且燃烧后释放出大量的---、氮、硫的氧化物及其他一些有害气体。---污染了环境,生物质气化发电项目经济性分析,导致温室效应、全球气候变暖、生物物种多样性降低、荒漠化等诸多生态问题。在2010~2020年,全球的能源使用模式可能快速转变,再生能源定会取代石化燃料。
生物质燃料包括植物材料和动物废料等有机物质在内的燃料,是人类使用的古老燃料的新名称。生物质燃料多为茎状农作物经过加工产生的块装新能源,其直径一般为6~8毫米,长度为其直径的4~5倍,破碎率小于1.5%~2.0%,干基含水量小于10%~15%,灰分含量小于1.5%,硫含量和氯含量均小于0.07%,氮含量小于0.5%。
按照生物质的特点及转化方式可分为固体、液体、气体3种生物质燃料。我国生物质能源的利用包括畜禽粪便发展沼气、农作物秸秆生产燃气、粮食作物转化能源作物以及油料作物转化为生物质柴油这四大类。不同的燃料产生不同的热值。
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