生物质能 教学课件
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生物质能 PPT课件
从化学的角度上看,生物质的组成是C-H化合物, 它与常规的矿物燃料,如石油、煤等是同类。由于 煤和石油都是生物质经过长期转换而来的,所以生 物质是矿物燃料的始祖,被喻为即时利用的绿色煤 炭。正因为这样,生物质的特性和利用方式与矿物 燃料有很大的相似性,可以充分利用已经发展起来 的常规能源技术开发利用生物质能。但与矿物燃料 相比,它的挥发组分高,炭活性高,含硫量和灰分 都比煤低,因此,生物质利用过程中SO2、NOx的 排放较少,造成空气污染和酸雨现象会明显降低; 这也是开发利用生物质能的主要优势之一。
麻风树是制造植物柴油的原料之一
脂 肪 燃 料 快 艇
生物能源既不同于常规的矿物能源, 又有别于其他新能源,兼有两者的 特点和优势,是人类最主要的可再 生能源之一。
生物质包括植物、动物及其排泄物、 垃圾及有机废水等几大类。从广义 上讲,生物质是植物通过光合作用 生成的有机物,它的能量最初来源 于太阳能,所以生物质能是太阳能 的一种,它的生成过程如下:
2040 1200
带 动 性
生物质能的载体是有机物,所以这种能源是以实物的形式 存在的,是唯一一种可储存和可运输的可再生能源。而且 它分布最广, 不受天气和自然条件的限制,只要有生命的 地方即有生物质存在。从利用方式上看,生物质能与煤、 石油内部结构和特性相似,可以采用相同或相近的技术进 行处理和利用,利用技术的开发与推广难度比较低。另外, 生物质可以通过一定的先进技术进行转换,除了转化为电 力外,还可生成油料、燃气或固体燃料,直接应用于汽车 等运输机械或用于柴油机,燃气轮机、锅炉等常规热力设 备,几乎可以应用于目前人类工业生产或社会生活的各个 方面,所以在所有新能源中,生物质能与现代的工业化技 术和目前的现代化生活有最大的兼容性,它在不必对已有 的工业技术做任何改进的前提下即可以替代常规能源,对 常规能源有很大的替代能力,这些都是今后生物质能发挥 重要作用的依据。
第七讲 生物质能.ppt
我国目前规模最大的垃圾焚烧厂——上海江桥 生活垃圾焚烧厂,每天处理垃圾2000吨。
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• 目前全球有垃圾电站近1000座,预计未来三年 内,将超过3000座。
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垃圾发电平均上网电价为0.54元/千瓦时,发电成本为 0.5元/千瓦时。 火力发电成本仅为0.2元/千瓦时,水力发电的运营成本 仅为0.03/千瓦时-0.05元/千瓦时。
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• 国内生产的生物质成型机一般为螺旋挤压式,生产 能力多在100~200kg/h之间,电机功率7.5~ 18kW,电加热功率2~4kW,生产的成型燃料多为 棒状。
生物质压缩成型燃料(棒状)
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生物质成型燃料的特点
热性能优于木材,与中质混煤相当,而且 燃烧特性明显改善,点火容易,火力持久,黑 烟少,炉膛温度高,便于运输和储存,使用方 便、卫生,是清洁能源,有利于环保。可作为 生物质气化炉、高效燃烧炉和小型锅炉的燃料 。
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生物质能开发与利用
热化学法包括热解、气化和直接液化。热解是指在隔绝空气或通 入少量空气的条件下,利用热能切断生物质大分子中的化学键,使 之转变为低分子物质的热化学反应。热解的产物包括醋酸、甲醇、 木焦油抗聚剂、木馏油和木炭等产品。其中,快速热解是一种尽可 能获得液体燃料的热解方法,其产物在常温下具有一定的稳定性, 在存储、运输和热利用等方面具有一定的优势。
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生物质能开发与利用
间接液化是指将生物质气化得到的合成气(CO十H2),经催化合成 为液体燃料(甲醇或二甲醚等)。合成气是指由不同比例的CO和H2组
成的气体混合物。生产合成气的原料包括煤炭、石油、天然气、泥 炭、木材、农作物秸秆及城市固体废物等。生物质间接液化主要有 两个技术路线,一个是合成气—甲醇—汽油(MTG)的Mobil工艺,另 一个是合成气费托(Fischer--Tropsch)合成。
新能源 第三章生物质能PPT课件
绿玉树
续随子。
麻风果
续随子。
麻风果
续随子。
。
续随子
续随子
。
能源农场
即建立以获取能源为目的的生物质生产基地, 以能源农场的形式大规模培育生物质,并加工 成可利用的能源。要对土地进行合理规划,尽 可能利用山地、非耕荒地和水域,选择适合当 地生长条件的生物质品种进行培育、繁殖,以 获得足够数量的高产能植物。在海洋、水域, 要充分利用海藻和水生物提取能源,建立海洋 能源农场或江河能源农场。同时,将基因工程 等现代生物技术广泛应用于能源农场中,以提 高能源转化率。
生物质能的来源
城市垃圾,主要成分包括:纸屑(占40%)、 纺织废料(占20%)和废弃食物(占20%)等。 将城市垃圾直接燃烧可产生热能,或是经过热 分解处理制成燃料使用。
城市污水,一般城市污水约含有0.02%~0.03 %的固体与99%以上的水分,下水道污泥有望 成为厌氧消化槽的主要原料。
生物能的开发和利用
生物能的开发和利用
直接燃烧生物质来产生热能、蒸汽或电 能;
利用能源作物生产液体燃料。目前具有 发展潜力的能源作物,包括:快速成长 作物树木、糖与淀粉作物(供制造乙 醇)、含有碳氧化合物作物、草本作物、 水生植物;
生产木炭和炭;
生物能的开发和利用
生物质(热解)气化后用于电力生产, 如集成式生物质气化器和喷气式蒸汽燃 气轮机(BIG/STIG)联合发电装置;
对农业废弃物、粪便、污水或城市固体 废物等进行厌氧消化,以生产沼气和避 免用错误的方法处置这些物质,以免引 起环境危害。
生物质能 的利用技术
生物质能的利用技术
生物质能的利用技术大体上分为直接燃 烧技术、物化转化技术、生化转化技术 和植物油技术四大类,各类技术又包含 了不同的子技术。
《生物质能利用技术》PPT课件
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8
2 生物质能的分类
• 林业资源 • 农业资源 • 生活污水和工业有机废水 • 城市固体废物 • 畜禽粪便
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3 生物质能的特点
• 可再生性
• 低污染性
• 广泛分布性
• 生物质燃料总量十分丰富 生物质能是世界第四大 能源,仅次于煤炭、石油和天然气。根据生物学家 估算,地球陆地每年生产1000~1250亿吨生物质; 海洋年生产500亿吨生物质。生物质能源的年生 产量远远超过全世界总能源需求量,相当于目前世 界总能耗的10倍。我国可开发为能源的生物质资 源到2010年可达3亿吨。
生物质能利用新技术
2/1/2021
1
生物质能利用技术
• 第一节 生物质能简介 • 第二节 生物质能的分类 • 第三节 生物质能的特点 • 第四节 生物质能的利用技术 • 第五节 生物质能的利用现状 • 第六节 生物质能的原则
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2
1.1 生物质能简介
• 生物质能 (biomass energy)
沼气 技术
循环经济
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沼气 肥料
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户用沼气
• 1958年,毛主席提出“要好 好推广沼气”,引起全国范 围内沼气建设热潮,由于技 术不成熟和采取群众运动的 方式,此项活动昙花一现。
• 为缓解农村日益突出的生活 用能矛盾,70年代初又开始 兴办沼气,仍然没能推广。
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5.1 国内利用生物质能的现状
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5.2 国外利用生物质能的现状和技术展望
• 生物质能是丹麦主要的可再生能源,2000年丹 麦生物质能约占全国可再生能源的85%,作为 世界风力机主要的供应者,其风能只占10% 。
《生物质能的利用》课件
电。
供热
生物质能可用于家庭、工厂和 农业领域的供热,如生物质锅 炉、生物质壁炉等。
燃料
生物质能可以转化为液体燃料 ,如生物柴油和生物乙醇,可 用于替代化石燃料。
工业用途
生物质能还可用于生产化学品 、材料和纤维等工业产品。
02 生物质能的转化技术
生物质能转化技术概述
生物质能转化技术是指将生物质 转化为可利用的能源或化学品的
过程。
生物质能是一种可再生能源,具 有低碳、环保、可持续等优点。
生物质能转化技术的发展对于缓 解能源危机、减少环境污染、促
进可持续发展具有重要意义。
生物质能转化技术的种类
生物质直接燃烧技术
将生物质转化为热能,用于供热和发电 。
生物质液化技术
将生物质经过化学或生物化学转化, 生成可燃液体燃料,如生物柴油、生
生物质能的发展现状
生物质能利用历史
生物质能的应用领域
生物质能利用历史悠久,古代人类就 已开始使用木材等生物质燃料。
生物质能在能源、化工、农业等领域 得到广泛应用,为人类生产和生活提 供重要支持。
现代生物质能发展
随着环保意识的提高和能源需求的增 长,现代生物质能发展迅速,技术不 断进步。
生物质能的发展前景
国际合作与交流
强调未来国际间在生物质能领域的合作与交流的重要性,共同推动全 球生物质能技术的发展和应用。
ห้องสมุดไป่ตู้
01
02
03
替代化石能源
随着化石能源的枯竭和环 境污染的加剧,生物质能 成为替代化石能源的重要 选择。
技术创新
生物质能技术不断创新, 提高转化效率和降低成本 ,为大规模应用提供有力 保障。
农业废弃物利用
供热
生物质能可用于家庭、工厂和 农业领域的供热,如生物质锅 炉、生物质壁炉等。
燃料
生物质能可以转化为液体燃料 ,如生物柴油和生物乙醇,可 用于替代化石燃料。
工业用途
生物质能还可用于生产化学品 、材料和纤维等工业产品。
02 生物质能的转化技术
生物质能转化技术概述
生物质能转化技术是指将生物质 转化为可利用的能源或化学品的
过程。
生物质能是一种可再生能源,具 有低碳、环保、可持续等优点。
生物质能转化技术的发展对于缓 解能源危机、减少环境污染、促
进可持续发展具有重要意义。
生物质能转化技术的种类
生物质直接燃烧技术
将生物质转化为热能,用于供热和发电 。
生物质液化技术
将生物质经过化学或生物化学转化, 生成可燃液体燃料,如生物柴油、生
生物质能的发展现状
生物质能利用历史
生物质能的应用领域
生物质能利用历史悠久,古代人类就 已开始使用木材等生物质燃料。
生物质能在能源、化工、农业等领域 得到广泛应用,为人类生产和生活提 供重要支持。
现代生物质能发展
随着环保意识的提高和能源需求的增 长,现代生物质能发展迅速,技术不 断进步。
生物质能的发展前景
国际合作与交流
强调未来国际间在生物质能领域的合作与交流的重要性,共同推动全 球生物质能技术的发展和应用。
ห้องสมุดไป่ตู้
01
02
03
替代化石能源
随着化石能源的枯竭和环 境污染的加剧,生物质能 成为替代化石能源的重要 选择。
技术创新
生物质能技术不断创新, 提高转化效率和降低成本 ,为大规模应用提供有力 保障。
农业废弃物利用
《生物质能》课件
等。
生物质能在交通领域的应用
生物质能在交通领域的应用主要 包括生物柴油和生物乙醇等方面
。
生物柴油是指利用动植物油脂作 为原料制成的柴油,具有可再生
、低污染等优点。
生物乙醇是指利用农作物秸秆等 原料制成的乙醇,可以用作燃料 ,也可用于生产乙烯等化工原料
。
03 生物质能的转化技术
生物质能转化技术概述
生物质能转化技术是指将生物质转化为可利用的 能源或化学品的技术。
生物质能是一种可再生能源,具有低碳、环保、 可持续等优点。
生物质能转化技术的发展对于解决能源危机和减 少环境污染具有重要意义。
生物质能转化技术种类
生物质直接燃烧技术
将生物质转化为热能,可用于 供热和发电。
生物质气化技术
将生物质在缺氧或绝氧条件下 进行热解,生成气体燃料。
《生物质能》ppt课 件
目录
CONTENTS
• 生物质能简介 • 生物质能的应用 • 生物质能的转化技术 • 生物质能的发展前景 • 结论
01 生物质能简介
生物质能定义
总结词
生物质能是指利用有机物质通过生物转化或热化学转化产生的能量。
详细描述
生物质能是可再生能源的一种,它利用有机物质(如木材、农作物废弃物、动物粪便等)在生物或热 化学过程中转化成能量。这种转化过程可以产生热能、电能或燃料,如生物柴油、生物气体等。
生物质能资源丰富
生物质能来源于农业废弃物、林业废弃物、城市垃圾等,资源丰富 ,可再生。
生物质能技术成熟
生物质能转化技术已经比较成熟,包括直接燃烧、气化、液化等方 式。
生物质能的发展趋势
生物质能多元化利用
未来生物质能的利用将向多元化方向发展,包括生物质发电、生 物燃料、生物质化工等领域。
生物质能在交通领域的应用
生物质能在交通领域的应用主要 包括生物柴油和生物乙醇等方面
。
生物柴油是指利用动植物油脂作 为原料制成的柴油,具有可再生
、低污染等优点。
生物乙醇是指利用农作物秸秆等 原料制成的乙醇,可以用作燃料 ,也可用于生产乙烯等化工原料
。
03 生物质能的转化技术
生物质能转化技术概述
生物质能转化技术是指将生物质转化为可利用的 能源或化学品的技术。
生物质能是一种可再生能源,具有低碳、环保、 可持续等优点。
生物质能转化技术的发展对于解决能源危机和减 少环境污染具有重要意义。
生物质能转化技术种类
生物质直接燃烧技术
将生物质转化为热能,可用于 供热和发电。
生物质气化技术
将生物质在缺氧或绝氧条件下 进行热解,生成气体燃料。
《生物质能》ppt课 件
目录
CONTENTS
• 生物质能简介 • 生物质能的应用 • 生物质能的转化技术 • 生物质能的发展前景 • 结论
01 生物质能简介
生物质能定义
总结词
生物质能是指利用有机物质通过生物转化或热化学转化产生的能量。
详细描述
生物质能是可再生能源的一种,它利用有机物质(如木材、农作物废弃物、动物粪便等)在生物或热 化学过程中转化成能量。这种转化过程可以产生热能、电能或燃料,如生物柴油、生物气体等。
生物质能资源丰富
生物质能来源于农业废弃物、林业废弃物、城市垃圾等,资源丰富 ,可再生。
生物质能技术成熟
生物质能转化技术已经比较成熟,包括直接燃烧、气化、液化等方 式。
生物质能的发展趋势
生物质能多元化利用
未来生物质能的利用将向多元化方向发展,包括生物质发电、生 物燃料、生物质化工等领域。
生物质能PPT课件
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2021
森林能源是森林生长和林 业生产过程提供的生物质能 源,主要是薪材。 薪材至今仍是许多发展中国 家的重要能源。但由于柴薪 的需求导致林地日减,应适 当规划与广泛植林。
薪材的产源:森林
6
2021
据估计,每年地球上仅通过光合作用生成的 生物质总量就达1440~1800亿吨( 干重 ),其 能量约相当于20世纪90年代初全世界总能耗 的3~8倍。但是尚未被人们合理利用,多半 直接当薪柴使用,效率低,影响生态环境。
12
2021 13
7
2021 8
2021
生物质能的利用主要有直接燃烧、热化学 转换和生物化学转换等3种途径。生物质 的直接燃烧在今后相当长的时间内仍将是 我国生物质能利用的主要方式。
生物质的热化学转换是指在一定的温度和 条件下,使生物质汽化、炭化、热解和催 化液化,以生产气态燃料、液态燃料和化 学物质的技术。生物质的生物化学转换包 括有生物质-沼气转换和生物质-乙醇转换 等。
9
2021
2006年底全国已经建设农村户用沼气池1870万口 ,生活污水净化沼气池14万处,畜禽养殖场和工 业废水沼气工程2,000多处,年产沼气约90亿立方 米,为近8000万农村人口提供了优质生活燃料。 中国已经开发出多种固定床和流化床气化炉,以 秸秆、木屑、稻壳、树枝为原料生产燃气。2006 年用于木材和农副产品烘干的有800多台,村镇 级秸秆气化集中供气系统近600处,年生产生物 质燃气2,000万立方米
2
2021
林业资源 农业资源 生活污水和工业有机废水 城市固体废物 畜禽粪便
3
2021
可再生性 低污染性 广泛分布性 生物质燃料总量十分丰富 应用:沼气、压缩成型固体燃料、气化生产燃
2021
森林能源是森林生长和林 业生产过程提供的生物质能 源,主要是薪材。 薪材至今仍是许多发展中国 家的重要能源。但由于柴薪 的需求导致林地日减,应适 当规划与广泛植林。
薪材的产源:森林
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2021
据估计,每年地球上仅通过光合作用生成的 生物质总量就达1440~1800亿吨( 干重 ),其 能量约相当于20世纪90年代初全世界总能耗 的3~8倍。但是尚未被人们合理利用,多半 直接当薪柴使用,效率低,影响生态环境。
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2021
生物质能的利用主要有直接燃烧、热化学 转换和生物化学转换等3种途径。生物质 的直接燃烧在今后相当长的时间内仍将是 我国生物质能利用的主要方式。
生物质的热化学转换是指在一定的温度和 条件下,使生物质汽化、炭化、热解和催 化液化,以生产气态燃料、液态燃料和化 学物质的技术。生物质的生物化学转换包 括有生物质-沼气转换和生物质-乙醇转换 等。
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2021
2006年底全国已经建设农村户用沼气池1870万口 ,生活污水净化沼气池14万处,畜禽养殖场和工 业废水沼气工程2,000多处,年产沼气约90亿立方 米,为近8000万农村人口提供了优质生活燃料。 中国已经开发出多种固定床和流化床气化炉,以 秸秆、木屑、稻壳、树枝为原料生产燃气。2006 年用于木材和农副产品烘干的有800多台,村镇 级秸秆气化集中供气系统近600处,年生产生物 质燃气2,000万立方米
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2021
林业资源 农业资源 生活污水和工业有机废水 城市固体废物 畜禽粪便
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2021
可再生性 低污染性 广泛分布性 生物质燃料总量十分丰富 应用:沼气、压缩成型固体燃料、气化生产燃
第七章 生物质能ppt课件
6.2.2 工业有机废水
1)化学需氧量COD
水中能被化学氧化剂氧化的物质在规定条件下进行化学氧化反应过程
所消耗的氧的数量,表示工业有机废水中有机物的浓度。
2)生化需氧量BOD
水样中微生物分解有机物的过程中所消耗的水中的溶解氧量。
2)几种典型的工业有机废水
制浆造纸业废水
制革业废水
啤酒废水
肉类加工业废水
间达到着火点,生物质燃料燃烧后体积收缩,使型煤产生很多孔道及空袭, 形成多孔形球体。 2)燃烧机理
静态渗透式扩散燃烧 燃烧由表面及不断深入到内部,不会发生热解析炭冒烟现象。 3)固硫特性 生物质比煤先燃烧,形成的空隙起到了膨化疏松作用,使固硫剂CaO 颗粒内部不易发生烧结,可使空袭率增加,增大SO2和O2向CaO颗粒内的 扩散作用,提高钙的利用率。 可在较低的Ca/S下,使固硫率达到50%以上。
日本开发,间歇反应器,以He为载气,反应温度为250-400 0C,催化 剂为碱金属的碳酸盐,产油率为50%(采用发酵残渣为原料)。
Na2CO3+H2+2CO----2HCOONa+CO2 2C6H10O5+2HCOONa---2C2H10O4+H2O+CO2+Na2CO3
3)煤与生物质共同液化
可降低煤的液化温度,增加低分子量的戊烷可溶物,生物质与煤相互
2)植物细胞的结构 细胞壁
植物细胞--- 原生质体(膜系统、细胞核、细胞质及细胞器) 后含物(淀粉、脂类和蛋白质)
3)生物质的分类 林业资源 农业资源 生活污水和工业有机废水 城市固体废物 家禽粪便
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3
6.1 生物质能
6.1.2 生物质能的转化利用技术
燃烧 热化学法
生物质能源利用ppt课件
22.00
34.00
37.50
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农作物秸秆是世界上最为丰富的物质之一, 据统计,全世界每年秸秆的产量为29亿多吨,其中小麦 秸秆占21%,稻草占19%,大麦秸10%,玉米秸35%,黑麦 秸2%,燕麦秸3%,谷草5%,高梁秸5%。
秸 秆 的 数 量
减少秸秆焚烧浪费
数量巨大:每年仅秸秆约6.5-7亿吨; 浪费严重:每年仅秸秆就地焚烧量约达1.5亿吨; 污染严重:就地焚烧排放大量的CO,CH4、悬浮颗粒等有害物; 影响极大:居民健康、高速公路、民航。
生物质的硫含量、氮含量低、燃烧过程中生成的SOX、NOX较少;生物质灰分 含量低于煤
3) 挥发组分高,易燃,燃烧相对充分;容易气化
生物质的大部分挥发组分可在400℃左右释放出,而煤在800℃ 才释放出30%左右 的挥发组分;
4) 生物质燃料总量十分丰富、广泛分布性。 生物质能是世界第四大能源,仅次于煤炭、石油和天然气。
分布广泛
生物质能源分布不受 地域的限制,山川大 地、茫茫戈壁和浩瀚 海洋都有生物质能源 的踪迹;缺乏煤炭的 地域,可充分利用生 物质能。
缺乏煤炭的地域,可充分利用生物质能;
生物能的优缺点
生物能具备下列优点: * 可再生性 ; * 低污染性 * 广泛分布性 * 生物质燃料总量十分丰富
缺点: * 含碳量小,能量密度低;重量轻、体积大,给运输 带来难度;燃料热值低; * 含氧量多。密度小。 *有机物的水分偏多(50%~95%)。
太阳能-生物质能-生物能源
燃料酒精
生物氢能
生
物
燃
气
城乡 居民 生活 燃料
•生物质能源能是通过绿色植物的光合作用将太阳辐 射的能量以一种生物质形式固定下来的能源。是人 类最重要的间接利用太阳能方式。
《生物质能利用技术》课件
生物质能在电力领域的应用具有高效、可再生、低排放等优势。与传统的化石能源相比,生物质能源 的利用效率更高,同时还可以减少对环境的负面影响。此外,生物质能源的利用还可以促进农村经济 发展和农业废弃物的资源化利用。
生物质能在交通领域的应用
生物质能在交通领域的应用主要包括 生物柴油、生物乙醇等替代燃料的使 用。这些替代燃料可以用作汽车、船 舶、飞机等交通工具的燃料,替代传 统的化石燃料。
《生物质能利用技 术》ppt课件
目 录
• 生物质能概述 • 生物质能利用技术 • 生物质能应用 • 生物质能发展前景与挑战 • 案例分析
01
生物质能概述
生物质能定义
生物质能定义
生物质能是指通过光合作用将太阳能转化为化学能,并储存在生物质中的可再 生能源。它是一种绿色、可再生的能源,具有低碳、环保、可持续等优点。
3
生物质热解技术的工艺流程较为复杂,需要高温 、真空等条件,投资和运行成本较高。
03
生物质能应用
生物质能在供热领域的应用
生物质能在供热领域的应用主要包括集中供热和分布式供热两种方式。集中供热主要应用于城市或工业园区,通过生物质锅 炉或生物质热电联产等方式,为大量用户提供热水或蒸汽。分布式供热则适用于小规模用户,如居民小区、办公楼等,通过 小型生物质锅炉或生物质壁挂炉等方式,满足用户个性化的供热需求。
生物质能在供热领域的应用具有环保、节能、经济等多重优势。与传统的化石能源相比,生物质能源燃烧产生的二氧化碳、 氮氧化物等污染物排放较少,有利于减少空气污染和温室气体排放。此外,生物质能源的利用还可以降低对化石能源的依赖 ,保障能源安全。
生物质能在电力领域的应用
生物质能在电力领域的应用主要包括生物质发电和生物质燃料电池等。生物质发电是指利用生物质能 转化为热能,再通过热能转化为电能的过程。生物质燃料电池则是利用生物质中的化学能直接转化为 电能的过程。
生物质能在交通领域的应用
生物质能在交通领域的应用主要包括 生物柴油、生物乙醇等替代燃料的使 用。这些替代燃料可以用作汽车、船 舶、飞机等交通工具的燃料,替代传 统的化石燃料。
《生物质能利用技 术》ppt课件
目 录
• 生物质能概述 • 生物质能利用技术 • 生物质能应用 • 生物质能发展前景与挑战 • 案例分析
01
生物质能概述
生物质能定义
生物质能定义
生物质能是指通过光合作用将太阳能转化为化学能,并储存在生物质中的可再 生能源。它是一种绿色、可再生的能源,具有低碳、环保、可持续等优点。
3
生物质热解技术的工艺流程较为复杂,需要高温 、真空等条件,投资和运行成本较高。
03
生物质能应用
生物质能在供热领域的应用
生物质能在供热领域的应用主要包括集中供热和分布式供热两种方式。集中供热主要应用于城市或工业园区,通过生物质锅 炉或生物质热电联产等方式,为大量用户提供热水或蒸汽。分布式供热则适用于小规模用户,如居民小区、办公楼等,通过 小型生物质锅炉或生物质壁挂炉等方式,满足用户个性化的供热需求。
生物质能在供热领域的应用具有环保、节能、经济等多重优势。与传统的化石能源相比,生物质能源燃烧产生的二氧化碳、 氮氧化物等污染物排放较少,有利于减少空气污染和温室气体排放。此外,生物质能源的利用还可以降低对化石能源的依赖 ,保障能源安全。
生物质能在电力领域的应用
生物质能在电力领域的应用主要包括生物质发电和生物质燃料电池等。生物质发电是指利用生物质能 转化为热能,再通过热能转化为电能的过程。生物质燃料电池则是利用生物质中的化学能直接转化为 电能的过程。
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4.生物质能的未来
生物能源的时代
21世纪是生物的世纪
是科学技术飞速发展的新世纪,可持续发展是当前 经济发展的趋势所在. 面对化石能源的枯竭和环境的污染—
生物能源的开发利用为经济的可持续发展带来了曙
光.
生物能源作为可再生,污染极小的能源,具有无可比 拟的优越性,必将为21世纪的经济发展和环境 保护注入强大的推动力.
最后:
《生物质能》杂志 biomassenergy magazine 中国第一本生物质能杂志,双月刊,作为 生物质能第一纸媒,《生物质能》杂志从创刊起, 就坚持“全心全意服务生物质能行业”的原则, 致力于生物质能行业市场应用分析,报道行业政 策法规、生物质能动态,介绍新产品,新技术, 深度解析企业发展策略、企业经营模式、企业领 导人风采,引领行业发展。深入当下生物质能第 一线,贴近生物质能现场、倡导先进技术、传播 低碳理念、服务生物质能行业。
生物质能源
biomass energy
主讲人: 兰平 图片搜集:苏点 文字搜集:冯艳 PPT制作:闫丹
目录
生物质能的背景 生物质能概述 生物质能的利用 生物质能的未来
世界能源的主要来源
能源危机
环境污染现状
你想到了什么???
再看看我们现有的资源吧!!!
石油 40年
天然气 50年
煤碳 240年
3.3.3生物质发电将在未来电力中占有一定份额
2010年可再生能源装机容量的预测/GW 生物质 发电有 直接燃 烧发电 和气化 发电两 种技术 能源 2000年 2010年
小水电
太阳能光电
Hale Waihona Puke 321.145
11
太阳能
生物质能 地热能 风能
0.4
37 8 17
2
55 14 130
3.3.4 能源植物生产赋予农业新的内涵
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脂肪燃料快艇
虽然动物脂肪种类丰富,但贝修恩计划只利用人类脂肪 转化成的生物燃料作为“地球竞赛号”的动力来源,百分 之百采用生物燃料完成一次环游世界的环保之旅。 为了能募集到足够的脂肪生物燃料,贝修恩身先士卒, 主动躺到了手术台上。然而整形医生尽管做了很大努力, 从他体内抽出的脂肪也只够制造100毫升的生物燃料。他 的两名助手抽出的10升脂肪能够制成7升生物燃料,可供 “地球竞赛”号航行15公里。 而皮特进行“绿色”环游世界之旅,以打破英国“有 线和无线冒险者”号于1998年创造的75天环游世界的纪录, 总共需要7万升的生物燃料,也就是说,皮特需要胖子志 愿者们捐赠出大约7万公斤的脂肪。
生物燃料的“物质性”,可以像石油和煤炭那样 生产塑料、纤维等各种材料以及化工原料等物质性 的产品,形成庞大的生物化工生产体系。这是其他 可再生能源和新能源不可能做到的。 • 生物燃料的“可循环性”和“环保性”。生物燃 料是在农林和城乡有机废弃物的无害化和资源化 过程中生产出来的产品;生物燃料的全部生命物 质均能进入地球的生物学循环,连释放的二氧化 碳也会重新被植物吸收而参与地球的循环,做到 零排放。物质上的永续性、资源上的可循环性是 一种现代的先进生产模式。
所以
???
新能源
氢能
太阳能 波浪能 风能
生物质能
地热能
乙醇
核能
生物质能
生物质能到底是啥 ???
2.生物质能概述
2.1 生物质能的定义 2.2 生物质能的分类 2.3 生物质能的特点
2.1 生物质能源
• 中文名称: – 生物质能 • 英文名称: – biomass energy;bioenergy;biomass energy • 定义1: – 绿色植物通过叶绿素将太阳能转化为化学能存储在生 物质内部的能量。是太阳能以化学能形式存储在生物 质中的能量。应用学科:电力(一级学科);可再生能源(二
1)草本能源作物 能够用来制取燃料乙醇的,包括:高粱属作物、甘 蔗、木薯、耶路撒冷菜蓟。 2)油料作物 以食物油为燃料的发动机 3)制取碳氢化合物的植物 4)藻类 日本从淡水藻类中提取石油
3.4 生物质能的新利用→→脂肪燃料快艇
新西兰业余航海家和环境保护家皮特·贝修恩宣布,他将 驾驶以脂肪为动力的快艇“地球竞赛”号,进行一次环球航行。 据悉,贝休恩将于2008年3月1日从西班牙的瓦伦西亚出发, 开始全长约4.5万公里的环球航行。贝休恩表示,他打算挑战 英国船只“有线和无线冒险”号于1998年创造的75天环球航 行的世界纪录。 脂肪当燃料“地球竞赛”号被称为世界上最快的生态船, 造价240万美元,融合多项高科技。“地球竞赛”号长约23.8 米,形似一只展翅欲飞的天鹅。船身有三层外壳保护,内有两 个功能先进的发动机,最高时速可达每小时40节(约74公 里),即使航行在巨浪中,速度也不会减慢。
3.3 生物质能开发利用技术意义
3.3.1
10.40% 6.90%
一定时期生物质能仍是发展中国家主要能源
3.10%
水电, 3.90% 核电, 6.10% 可再生能源, 2.00%
35.00%
石油, 33.90%
煤炭, 22.70%
23.40%
21.20%
石油 天然气 煤炭 核电与新能源 生物质能 其他
的讲
2.2 生物质能的分类
简单的分为三类:一类是固体的 一类是液体的 一类是气体的
2.2.1 各种生物质
柴草、秸秆:主要用作乡村的日常生活燃料及 供暖; 酒精:由植物种子经发酵酿造而成,可用作燃 料和化工原料; 沼气:是由人畜粪便、动植物遗体,工农业有 机废渣,废液等有机物质,在一定温度、湿 度、酸度及缺氧的条件下,经厌氧微生物的 发酵作用所产生的可燃性气体; 生物油:是经过特殊工艺从木材、草本或植物 种子提炼得到的,可作生活用途或燃料。
生物质的组成是C-H化合物,它与常 规的矿物燃料,如石油、煤等是同类。 由于煤和石油都是生物质经过长期转 换而来的,所以生物质是矿物燃料的
始祖,被喻为即时利用的绿色煤炭。
生物质: 是: 生物质是指通过光合作用而形成的各种有 机体,包括所有的动植物和微生物; 也是: 农业废弃物、水生植物、城市与工业有机 废弃物等; 也是: 柴草、秸秆、人工沼气、酒精、生物油等 能源的通称; 也是: 一种可再生能源; 同时也是:唯一一种可再生的碳源。 更是: 。。。(未来的说法, 知道呢。。) 通俗
3.1.2、生物化学转换
b、用含糖类、淀粉(C6H10O5)n较多的农作物(如 玉米、高粱)为原料,制取乙醇。
(C6H10O5)n + nH2O
催化剂
nC6H12O6
C6H12O6
点燃
2C2H5OH+2CO2↑
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3.1.3、 热化学转换
生物质
复杂的化学反应
可燃性气体
3.2 利用状况及技术
麻风树是制造植物柴油的原料之一
生物能源既不同于常规的矿物能源, 又有别于其他新能源,兼有两者的特 点和优势,是人类最主要的可再生能 源之一。
2.3 生物质能的特点
2.3.1 特点 ①可再生性; ②低污染性 ; ③广泛的分布性 ④储量丰富 2.3.2 优点 2.3.3 缺点
返回9
2.3.1 生物质能的特点:
多样性
• 原料上的多样性
生物燃料可以利用作 物秸秆、林业加工剩 余物、畜禽粪便、食 品加工业的有机废水 废渣、城市垃圾,还 可利用低质土地种植 各种各样的能源植物。
• 产品上的多样性
能源产品有液态的生 物乙醇和柴油,固态 的原型和成型燃料, 气态的沼气等多种能 源产品。既可以替代 石油、煤炭和天然气, 也可以供热和发电。
脂肪燃料快艇
• 徐朗:油霸,这是高科技!你加油 的时候,加2/3,滴两滴油箱就满
了。
——知道我是干什么的了吧? • 宝宝:——你是搞电视购物的!
油霸
中国票房大片《人再囧途之泰囧》里男主角“囧途” 始于一种名叫“油霸”的再生能源产品, 现实生活中,比“油霸”更环保的非粮生物质能 源已经问世。 在全国两会上,有代表认为,这种技术的产业化有 望使可持续发展的“囧途”变“通途”。
1) 可再生性 生物质属可再生资源,生物质能由于通过植物的光合作用可以再生,与风能、 太阳能等同属可再生能源,资源丰富,可保证能源的永续利用;
2) 低污染性 生物质的硫含量、氮含量低、燃烧过程中生成的SOX、NOX较少;生物 质作为燃料时,由于它在生长时需要的二氧化碳相当于它排放的二氧化碳 的量,因而对大气的二氧化碳净排放量近似于零,可有效地减轻温室效应; 3) 广泛分布性 缺乏煤炭的地域,可充分利用生物质能;
只要有生命的地方即有生物质存在。。。
2.3.2 优点
– 第一,生物燃料是唯一能大规模替代石油燃料 的能源产品,其他新能源只适用于发电和供热 – 第二,生物燃料是产品上的多样性。 – 第三,生物燃料是原料上的多样性。 – 第四,生物燃料的“物质性” – 第五,生物燃料的“可循环性”和“环保性” – 第六,生物燃料的“带动性” – 第七,生物燃料具有对原油价格的“抑制性” – 第八,生物燃料是创造就业机会和建立内需市 场
4) 生物质燃料总量十分丰富。 根据生物学家估算,地球陆地每年生产1000~1250亿吨生物质;海洋年生 产500亿吨生物质。 生物质能源:年生产量>>全世界总能源需求量,相当于目前世 界总能耗的10倍。
家底 我国:
相当丰富
仅各类: 农业废弃物(如秸秆等)每年即有 3.08 亿吨标煤, 薪柴资源量为1.3亿吨标煤, 加上粪便、城市垃圾等,资源总量估计可达 6.5亿吨 标煤以上。 生物质能的载体是有机物,所以这种能源是以实物 的形式存在的,是唯一一种可储存和可运输的可再生能 源,而且它分布最广, 不受天气和自然条件的限制,
天然气, 19.60%
2001年世界初级能源消费状况
1998年世界初级能源消费状况
从1990年起,世界生物质能源的年增长率1.5%。 传统的生物质能利用方式将越来越少,现代的利用方式将逐渐增加。