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生物質氣化發電企業-電研新能源-吉林生物質氣化發電
生物質燃料發電是利用生物質所具有的生物質能進行的發電,是可再生能源發電的一種,生物質氣化發電新技術,一般分為直接燃燒發電技術和氣化發電技術。包括農林廢棄物直接燃燒發電、農林廢棄物氣化發電、垃圾焚燒發電、垃圾填埋氣發電、沼氣發電。
生物質能直接燃燒發電是以農作物秸稈和林木廢棄物為原料,進行簡單加工,然后輸送到生物質發電鍋爐,經過充分燃燒后產生蒸汽推動汽輪發電機發電的*。燃燒后產生的灰粉有加工成鉀肥返田,該過程將農業生產原本的開環產業鏈子轉變為可循環的閉環產業鏈,是*的變廢為寶的生態經濟。
生物質氣化發電技術又稱生物質發電系統,吉林生物質氣化發電,利用氣化爐把生物質轉化為可燃氣體,經過除塵、除焦等凈化工序后,再通過內燃機或燃氣輪機進行的發電。過程包括三方面:生物質氣化;氣體凈化;燃氣發電。既可以解決可再生能源的有效利用,又可以解決各種有機廢棄物的環境污染。正是基于以上原因,生物質氣化發電技術得到了越來越多的研究和應用,并日趨完善。
大型生物質氣化發電系統主要作為上網電站,生物質氣化發電企業,它適應的生物質較為廣泛,所需的生物質數量巨大,必須配套專門的生物質供應中心和預處理中心,生物質氣化發電規模,系統功率一般在5000kW以上,雖然與常規能源相比仍顯得非常小,但在技術發展成熟后,它將是今后替代常規能源電力的主要方式之一。一般來說,發電規模越大,單位發電量需要的成本就越低,也越有利于提高熱效率和降低二次污染。由表1的國內200kW級和1000kW級氣化發電系統各項運行參數的對比數據,可見發電規模對推廣氣化發電的重要性。
近年來MW級的中型BGPG系統也已研究開發出來。1998年10月中科院廣州能源所完成1MW級的生物質循環流化床氣化-內燃機發電系統(GIEC),5臺200kW發電機組并聯工作,但受氣化效率與內燃機效率的限制,效率低于18%,單位電量的生物質消耗量一般大于112kg/(kWh),在此基礎上2000年在海南三亞建成第二套中型氣化發電系統,裝機容量1.2MW。十五期間,廣州能源所現在承擔的4MW生物質氣化氣蒸汽整體聯合循環發電**工程取得了較好的結果,設計條件下運行時,每年可處理約3萬多t秸稈、稻殼、木屑等生物質廢料,作為直接的效果之一,每年可減少CO2的排放約3萬t。但該系統在進一步向**、易于傳輸的電能轉換方面,受到了該類氣體發電機組功率較小的制約,已成為氣化發電技術進一步發展利用的瓶頸。這些實踐工作為研究進一步大型化氣化發電系統打下基礎,此外也為實際生產和運行提供了jia運行參數。
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