沼气工程生物质能太阳能互补供热系统优化设计.doc
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1、沼气工程生物质能太阳能互补供热系统优化设计摘要:为实现沼气工程生物质能-太阳能互补供热系统经济效益最大化,文章以华北地区5000m3CST厌氧消化罐为实例,采用线性规划方法对该系统的关键参数进行优化。结果表明:该厌氧消化罐的散热量1月份最高,7月份最低,分别为330.02kW和139.18kW。笔者使用生物质能-太阳能互补供热系统为该CST发酵罐供热,当成型燃料锅炉功率为509.3kW,太阳能集热器面积为1775.6m2,蓄热水箱容积为10.48m3时,折合年费用最低。此时,初投资为1871696元,年运行成本为169736元,折合年费用294515元。初始投资中,太阳能集热器的投资比例最大,
2、占94.9%;生物质颗粒燃烧器占4.08%。运行成本中,生物质颗粒燃烧占75.26%。相比沼气热水锅炉、生物质锅炉与太阳能加热系统,生物质能-太阳能互补供热系统初始投资与年运行费用较低,更适合于中小规模的沼气工程,具有广泛的推广价值。沼气工程是处理规模化畜禽养殖粪污有效方法1。近年来,随着国家对畜禽养殖粪污排放的要求越来越严格,国内规模化沼气工程日益增多2。温度是影响沼气工程粪污处理效率以及厌氧消化产气的关键因素之一3-4。一般而言,规模化沼气工程采用中温发酵,其适宜的温度范围是35405。在国内大部分地区,全年温度变化很大,要使沼气工程常年稳定高效运行,有必要采用适当的增温保温方法对沼气工程
3、的厌氧消化温度进行严格控制,使沼气工程的发酵温度保持在中温发酵的温度范围内6-7。沼气工程传统的加热方式为热水循环加热法,所采用的热源主要包括电热膜、太阳能集热器、化石能源热水锅炉、沼气锅炉、沼气发电余热等7-9。近年来,生物质固体成型燃料的制备技术日趋成熟,成本逐渐下降10。生物质颗粒燃料能量密度与中质烟煤相当;燃烧时CO2零排放,NOx和SO2等的排放量远小于煤;燃烧特性明显得到改善,提高了利用效率,连续自动运行条件下,燃烧效率通常能达到86%以上11。基于以上优点,生物质颗粒燃料热水锅炉逐渐在沼气工程供热中占有了一席之地12。这几种加热方式中,沼气锅炉加热消耗沼气,不利于沼气的高值化利用
4、4。沼气发电余热需要为沼气工程配备发电机组,并且在当前的技术条件下国产沼气发电机组能量利用效率较低,而进口沼气发电机组则投资较高,不适宜中小规模沼气工程使用13。太阳能是一种清洁能源,常年运行费用较低,但它在阴天或者晚上无法工作,具有不连续性,为了实现连续供热,需要扩大集热面积和热量存储装置,导致了供热系统初投资增加4。生物质颗粒燃料热水锅炉初始投资较低,但常年需要生物质颗粒燃料,运行费用较高14。生物质能-太阳能互补供热系统沼气工程供热是近年来兴起的一种供热方式14。该系统通过将生物质颗粒燃烧器和太阳能集热器联合组成一个供热系统,充分利用生物质能与太阳能的优势,为厌氧消化罐提供稳定的热源,同
5、时尽量降低运行成本与初始投资15。太阳能集热器面积的增加,可以减少生物质颗粒燃烧器的运行时间,降低运行成本。但是增加太阳能集热器面积的同时,也增加了初投资15。实现经济效益的最大化,需要对系统中各部分设计参数进行优化16-18。本文拟建立沼气工程的生物质能-太阳能互补供热系统的经济分析模型,并结合实例利用线性规划方法对供热系统进行优化,为生物质能-太阳能互补供热系统的设计提供参考。1研究实例与热量需求1.1研究实例以河北省保定市年出栏4500头的奶牛场为例,年产生粪便2.95万吨,设计CST发酵罐1座,容积5000m3,直径为30m,高度为8m,设计停留时间为27天。发酵罐内采用罐内盘管加热的
6、方式。1.2热平衡计算厌氧消化需要保持一定的温度厌氧微生物才能够保持活性,这就要求厌氧消化罐获得的热量必须大于损失的热量,才能保证整个系统的温度恒定19。一般而言,厌氧消化罐每日损失的热量主要是每天新增投料所需热量以及厌氧消化罐每日散热19。厌氧消化过程中的生物化学发热量较小,可忽略不计4。厌氧消化罐投料损失的热量计算公式(1)为20:沼气工程热量平衡计算结果如表1所示。全年中,华北地区沼气工程的散热量相差较大,随外界环境温度的升高而升高。其中1月份环境温度最低,散热量最大,为330.02kW;7月份的环境温度最高,散热量最低,为139.18kW。2生物质能-太阳能互补供热系统2.1系统设计本
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