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紅河生物質氣化發電綜合利用點擊了解更多「多圖」










我國從60年代起就曾開始小型生物質氣化發電技術的研究開發,代表作品是60kW稻殼氣化發電系統。但由于系統熱效率低下且氣化氣凈化帶來的含焦廢水二次污染問題,氣化發電技術一度被放棄。迫于能源與環保壓力,1987年氣化發電重新提上議程,并列入國家七五重點攻關項目,20年以來取得了不少可喜的進展。如今有不少160kW和200kW級的氣化發電機組正在運行,如遼寧省能源研究所于2006年6月在意大利ENEATrisaia建成的流化床生物質氣化發電系統,原料采用木屑或稻殼,發電量160kW。
設計原則
選擇**成熟可靠的技術及裝備,能充分滿足產品要求及環保要求,保證工藝的合理性及長期運行的穩定性,實用與節約投資相結合。
二,設備組成
生物質循環氣化發電裝置主要由進料機構、燃氣發生裝置、燃氣凈化裝置、燃氣發電機組、控制裝置及廢水處理設備六部分組成.
三、技術參數
產氣量:300m3/h以上
發熱量:1100-1350大卡
氣化效率:70%
發電功率:100KW以上
發電效率:30%-40%
由于受氣化效率與氣體機效率的限制,簡單的氣化-氣體機發電循環效率很難高于20%,所以單位電量的生物質消耗量一般大于1.1千克(干)/千瓦時。而我們從發電成本的分析可知,原料成本是發電成本主要的一部分,如果不能降低生物質數量,很難利用需要收集與預處理的生物質資源。所以從長遠來說,提高系統總效率是推廣利用BGPG的一個前提。從純技術的角度看,生物質IGCC可以有效地提高BGPG的總效率,但由此可以看出于焦油處理技術與燃氣輪機技術的限制,在中國研究發展生物質IGCC仍比較困難。所以如何利用現已較成熟的技術,研制開發在經濟上可行,而效率又有較大提高的系統,是目前發展BGPG的一個主要課題。圖5是建立在較成熟的氣化-氣體機系統上的一種聯合循環構想,它有三個特點:(1)技術難度小,不需要很高的氣體凈化技術;(2)系統發電效率有較大提高,可達28%左右,達到小型燃煤發電的水平;(3)由于技術成熟,設備都是傳統的定型產品,生物質氣化發電綜合利用,單位投資較低,約4000~5000元/千瓦,所以綜合技術性與經濟性兩方面的考慮,該系統是一個比較適合中國國情的選擇,特別對4~10兆瓦的規模更為*。是我國今后研究開發的方向之一。

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