“九五”期间进行1mwe的生物质气化发电系统研究,旨在开发适合国情的中型生物质气化发电技术。1mw的生物质气化发电系统已于1998年10月建成,采用一炉多机的形式,即5台200kwe发电机组并联工作,2000年7月通过中科院鉴定后投入小批量使用。该系统在很多方面比200kwe气化发电有了---,生物质气化炉厂家---,但由于受气化效率与内燃机效率的---.简单的气化一内燃机发电循环系统效率低于18%,单位电量的生物质消耗量一般大于1.2kg(dry)/(kw·h)。以中科院广州能源所为主承担的“十五”863项目——4mwe的生物质气化发电装置正处于研究开发之中。
生物质能是可再生能源的重要组成部分.生物质能的开发利用,对解决能源、生态环境问题将起到十分积极的作用.进入20世纪70年代以来,---尤其是经济发达都对此高度重视,生物质气化炉,积极开展生物质能应用技术的研究,生物质气化炉行业现状,并取得许多研究成果,达到工业化应用规模.本文概述了---研究和开发进展,涉及到生物质能固化、液化、气化和直接燃烧等研究技术
1、氧化反应生物质在氧化层中的主要反应为氧化反应,气化剂由炉栅的下部导入,经灰渣层吸热后进入氧化层,在这里通过高温的碳发生燃烧反应,生成大量的 ,同时放出热量,温度可达1000~1300摄氏度,在氧化层进行的燃烧均为放热反应,这部分反应热为还原层的还原反应,物料的裂解及干燥提供了热源。2、还原反应。在氧化层中生成的 和碳与水蒸气发生还原反应。3、裂解反应区。氧化区及还原区生成的热气体在上行过程中经裂解区,将生物质加热,使在裂解区的生物质进行裂解反应。4、干燥区。经氧化层、还原层及裂解反应区的气体产物上升至该区,加热生物质原料,使原料中的水分蒸发,吸收热量,并降低产生温度,生物质气化炉的出口温度一般为100~300℃
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