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發(fā)布時(shí)間:2021-01-16 08:00  
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我國(guó)生物質(zhì)氣化技術(shù)研究始于20世紀(jì)80年代初期,至今已開展了生物質(zhì)能轉(zhuǎn)換技術(shù)以及裝置的研究和開發(fā),形成了生物質(zhì)氣化集中供氣、燃?xì)忮仩t供熱、內(nèi)燃機(jī)發(fā)電等技術(shù),把農(nóng)林廢棄物、工業(yè)廢棄物等生物質(zhì)能轉(zhuǎn)換為能的煤氣、電能或蒸汽,提高生物質(zhì)能源的利用效率,實(shí)現(xiàn)以生物質(zhì)替代氣、油和煤的新型能源[2]。生物質(zhì)氣化集中供氣即將生物質(zhì)氣化爐產(chǎn)生的氣體通過凈化除焦、除塵后通過用戶管網(wǎng)送至用戶以實(shí)現(xiàn)供暖、供熱、供電。生物質(zhì)氣化集中供氣系統(tǒng)工藝流程如圖2所示。整體氣化熱空氣循環(huán)(IGHAT)技術(shù)正處于開發(fā)階段,它和IGCC的主要區(qū)別在于用一個(gè)燃?xì)廨啓C(jī)代替了后者的燃?xì)廨啓C(jī)和汽輪機(jī)。

生物質(zhì)氣化發(fā)電技術(shù)又稱生物質(zhì)發(fā)電系統(tǒng),簡(jiǎn)單地說,就是將各種低熱值固體生物質(zhì)能源資源(如農(nóng)林業(yè)廢棄物、生活有機(jī)垃圾等)通過氣化轉(zhuǎn)換為生物質(zhì)燃?xì)?,?jīng)凈化、降溫后進(jìn)入燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組發(fā)電的技術(shù)。
主要技術(shù)性能及指標(biāo):
生物質(zhì)氣化發(fā)電技術(shù)采用循環(huán)流化床氣化爐,把生物質(zhì)廢棄物,包括木料、秸稈、稻草、甘蔗渣等轉(zhuǎn)換為可燃?xì)怏w。這些可燃?xì)怏w經(jīng)過除塵除焦等凈化工序后,再送到氣體內(nèi)燃機(jī)進(jìn)行發(fā)電。為進(jìn)一步提高系統(tǒng)效率,可利用氣化系統(tǒng)和內(nèi)燃機(jī)產(chǎn)生的余熱,通過余熱鍋爐和蒸汽輪機(jī)實(shí)現(xiàn)聯(lián)合循環(huán)發(fā)電。(2)系統(tǒng)發(fā)電效率有較大提高,可達(dá)28%左右,達(dá)到小型燃煤發(fā)電的水平。



從純技術(shù)的角度看,要使B-IGCC達(dá)到較率,須具備兩個(gè)條件:一是氣化氣進(jìn)入燃?xì)廨啓C(jī)之前不能降溫,二是氣化氣必須是高壓的。這就要求系統(tǒng)必須采用生物質(zhì)高壓氣化和高溫凈化兩種技術(shù)才能使B-IGCC的總體效率較高(40%)。如果采用一般的常壓氣化和降溫凈化,由于氣化效率和帶壓縮的燃?xì)廨啓C(jī)效率都較低,系統(tǒng)的整體效率一般都低于35%。由于燃?xì)廨啓C(jī)改造技術(shù)難度很高,而且系統(tǒng)不夠成熟,造價(jià)也很高,限制了其應(yīng)用推廣。生物質(zhì)分布分散,收集和運(yùn)輸困難,在中國(guó)目前的條件下,難以采用大規(guī)模燃燒技術(shù),所以中小規(guī)模的生物質(zhì)氣化發(fā)電技術(shù)(200—5000kW)在中國(guó)有獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)。以意大利12MW的B-IGCC示范項(xiàng)目為例,發(fā)電效率約為31.7%,但建設(shè)成本高達(dá)25000元/kW,發(fā)電成本約1.2元/kWh,實(shí)用性很差。





