秸秆生物质气化炉发电欢迎来电
近年来mw级的中型bgpg系统也已研究开发出来。1998年10月中科院广州能源所完成1mw级的生物质循环流化床气化-内燃机发电系统(giec),5台200kw发电机组并联工作,但受气化效率与内燃机效率的限制,效率低于18%,单位电量的生物质消耗量一般大于112kg/(kwh),在此基础上2000年在海南三亚建成第二套中型气化发电系统,装机容量1.2mw。十五期间,广州能源所现在承担的4mw生物质气化气蒸汽整体联合循环发电工程取得了较好的结果,设计条件下运行时,每年可处理约3万多t秸秆、稻壳、木屑等生物质废料,作为直接的效果之一,每年可减少co2的排放约3万t。但该系统在进一步向、易于传输的电能转换方面,受到了该类气体发电机组功率较小的制约,已成为气化发电技术进一步发展利用的瓶颈。这些实践工作为研究进一步大型化气化发电系统打下基础,此外也为实际生产和运行提供了jia运行参数。
21世纪是生物的世纪,是科学技术飞速发展的新世纪,可持续发展是当前经济发展的趋势所在,面对化石能源的枯竭和环境的污染,生物能源的开发和利用为经济的可持续发展带来曙光。生物能源作为可再生、污染小的能源,具有的优势,必将为21世纪的经济发展和环境保护注入强大的推动力。国外生物质能源在燃料生产与发电方面的应用起步较早,主要利用农作物、农林废弃物及加工厂废弃物来进行燃料生产与发电;我国生物质能源起步相对较晚。存在局限性。面临能源短缺问题。全世界都在谋求以循环经济、生态经济为指导,坚持可持续发展战略,从保护人类自然资源、生态环境出发,充分有效地利用可再生的、巨大的生物质能源。而能源开发的一个很有潜力的方向便是充分利用生物质能源。这是解决全世界面临的能源短缺问题的有效途径。
一些国家开展了大型气化发电系统其它技术路线的研究,如比利时(2.5mw)和奥地利(tina6mw)开展的生物质气化与外燃式燃气轮机发电技术,目的是发展适合于中小型规模使用的生物质气化发电技术,秸秆生物质气化炉发电,基本原理是生物质气化后不需经过除尘除焦,直接在燃烧器中燃烧,燃烧后的烟气用来加热高压的空气,后由高温高压空气推动燃气轮机发电。该技术路线避开了高温除尘及除焦两大难题,但需要解决高温空气供热设备的材料和工艺问题。由于该项目中设备的可靠性和造价问题,目前还很难进入实际应用。
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