生物质热电联产发展现状.doc
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1、生物质热电联产发展现状摘要生物质热电联产具有能源供给稳定、温室气体排放量极低等优点,解决了能源消耗与环境相矛盾的问题。本文介绍了生物质原料类型、生物质转换路线及其优缺点;阐述了生物质热电联产的直接燃烧和气化技术的设备、特点、存在的问题和解决的办法以及商业化程度;分析了不同原动机的生物质热电联产系统;简介了芬兰、瑞典及丹麦生物质热电联产的发展状况。鉴于当前的国际能源局势,可以认为生物质热电联产的前景是美好的。1引言全球变暖引起世界各国对温室气体排放量的关注,京都议定书规定了缔约国温室气体排放量的限额。为了实现京都议定书的减排目标,可再生能源的开发利用和能效的提高已成为各国减排的主要途径。提高热电
2、部门的供应效率为近期温室气体减排提供了一个机会。传统化石燃料发电系统的平均综合效率数十年以来一直保持在35%37%,而一般的热电联产系统的综合效率达60%80%,最先进的热电联产系统的综合效率可达到90%以上。热电联产具有可减少温室气体排放量、降低热电网输送系统的投资、增强能源供给的稳定性等优点,理论上几乎适合于任何燃料,如天然气、煤、柴油、城市固体废弃物(MSW)和生物质等,其中生物质的应用日益受到重视。生物质原料包括农业废弃物、动物废弃物、林业木材废弃物、专用能源种植物、城市固体垃圾和掩埋气、污水处理生物质气、城市木材废弃物以及食品残渣。目前有机废弃物和残渣一直是主要的生物质资源,但专用能
3、源种植物正逐渐受到重视。用生物质代替化石燃料有许多潜在的优点,具体取决于生物质的来源和用途,通常包括:降低温室气体和其它污染物排放;节省成本;加快地方经济发展;减少废弃物的数量;增强国内燃料供给的稳定性;同时生物质更加灵活可靠。生物质能与其它可再生能源,如太阳能、风能、水能相比,不受气候条件、季节或昼夜变化的影响,且可以储存。另外,其碳中性的特性符合减排、可持续发展的局势。但是,生物质作为燃料,其能源密度较低,这也正是其只能小规模应用或混合燃烧的原因。生物质热电联产是一个综合的能源系统,系统形式和组成取决于生物质燃料类型和末端用户的需求。生物质原料的燃料特性差别很大,因此在应用过程中所考虑的问
4、题也不同。不同的生物质原料需要不同的收集、储存、运输以及转化技术。生物质的转化路线如图1所示,图中所示为用于热电联产的生物质的转化路线,大体分为二类:直接燃烧技术和气化技术,后者包括固体生物质直接气化、固体生物质高温分解生成生物油后气化,以及湿生物质(如动物废弃物)经厌氧发酵生成生物质气。生物质热电联产系统的原动机具有不同类型,如蒸汽轮机、燃气轮机、燃料电池、往复式发动机和燃料电池等。模块化系统出现了一些正处于研发阶段或正在商业化过程中的新技术,如有机朗肯循环(ORC)、“熵”循环、热空气透平以及斯特林发动机。2生物质热电联产中的生物质转化技术生物质转化是将生物质转化为可用于发电供热的能源的过
5、程。用于生物质热电联产的主要转化技术为直接燃烧技术与气化技术。2.1直接燃烧技术直接燃烧技术可追溯至19世纪,当今依然广泛应用。图2为直接燃烧热电联产系统组成图,常用于生物质燃烧的锅炉为炉排锅炉和流化床锅炉,这2种锅炉完全依靠生物质来维持燃烧或者将煤与生物质混合燃烧。炉排锅炉根据燃料供给位置的不同分为下送炉排(underfeed)和上送炉排(overfeed)锅炉,前者从炉排下向上供给燃料和空气,而后者的燃料从炉排上供给,空气则由炉排下向上送。上送炉排进一步分为集中式供给(massfeed)和撒布式供给(spreader),在集中式供给炉排里,燃料被连续地送至炉排的一端,当燃烧的时候,燃料沿着
6、炉排运动,在炉排的另一端清除灰渣;撒布式供给炉排是最普通的炉排锅炉,燃料被均匀地散在炉排面上,空气从炉排下供给。炉排锅炉的效率约为65%。流化床锅炉分为常压流化床锅炉和带压流化床锅炉。根据流化速度的不同,常压流化床锅炉又分为沸腾(或称为泡沫)流化床锅炉和循环流化床锅炉。与炉排锅炉相比,流化床锅炉燃烧效率高,可有效燃烧生物质和低级燃料,SO2和NOx的排放量低。流化床锅炉的效率约为85%。影响生物质燃烧效率的主要因素是生物质的含水量、引入锅炉的过量空气和未燃烧或部分燃烧的生物质的百分比。高热值、低含水量的生物质比低热值、高含水量的生物质效率高。直接燃烧生物质热电联产系统与燃煤热电联产系统相比,增
7、加了生物质准备工场、生物质处理设备(干燥器、筛选机和研磨机等)、捕集大颗粒粉尘的旋风分离器、处理细微粒的囊式集尘室、干式筛分系统、氮氧化物排放量控制装置以及其它控制设备。直接燃烧包括混合燃烧(cofiring)和专用生物质燃烧。混合燃烧指的是将少量的生物质原料与化石燃料混合作为锅炉的燃料。生物质燃料的热值占锅炉总热值的5%15%时,锅炉以及配套设备几乎不用做大的改动就可以运行。混合燃烧具有降低原料成本、改善空气污染物排放量、多样化原料供应以及适于节能改造的优点。但是碱含量高的生物质燃料在燃烧过程中会在换热器等设备表面出现结渣、结垢问题;氯含量高的生物质燃料在燃烧过程中,尤其在高温时,会加速对设
8、备的腐蚀。这些问题可以通过以下途径解决:筛选掉氯、碱含量高的生物质原料,如青草、干草;用燃料添加剂。大多数木制材料与废纸不会出现结渣、结垢和腐蚀问题。将既有锅炉改造成适合混合燃烧的锅炉,附加成本大约占到生物质系统的15%30%。2.2气化技术气化技术是指将生物质通过高温分解或厌氧发酵产生中、低热值的合成气。合成气的热值在372618630kJ/m3之间,具体数值取决于生物质的含碳量、含氢量以及气化器的特性。图3为生物质气化热电联产系统示意图。气化器包括固定床气化器与流化床气化器。按照空气气流方向不同,固定床气化器可分为向下送风式、向上送风式与交叉流。向下送风式是指空气通过固定床由上向下流动,合
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