生物化学转化
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热效率可达90%;生物质能净转化效率~40%
生物质能利用—直接燃烧—秸秆发电
每两吨秸秆的热值相当于一吨煤,平均含硫量只 有3.8‰,远远低于煤1%的平均含硫量。
1:1.4
秸秆
能源草
丹麦:已建立了130多家秸秆生物发电厂。秸秆发电 等可再生能源占到全国能源消费量的24%以上。
生物质能利用—直接燃烧—秸秆发电
生物质能利用
生物质能利用
能源转换过程
直接燃烧
生物质
热化学转化(油、气) (高温分解、气化)
生物化学转化 (沼气、酒精)
直接燃烧
生物质能利用—直接燃烧
loss
热效率低于20%
loss
生物质能利用—直接燃烧
炕:热效率20-30%
生物质能利用—直接燃烧-发电
秸秆直Leabharlann Baidu燃烧发电 垃圾直接燃烧发电
生物质能利用—直接燃烧—秸秆发电
西方发达国家大都建 有垃圾发电厂,美国 在20世纪80年代兴建 了90座垃圾焚烧厂, 90年代又建了近400座 发电厂,垃圾焚烧率 达40%;日本垃圾电 站有131座。
生物质能利用—直接燃烧—垃圾发电 垃圾电站
生物质能利用—直接燃烧—垃圾发电
截至2006年,我国已经建成有100多个 日处理量在200吨以上的焚烧装置。
截至2006年,我国已经有100多个县市已经开始投建或签订 秸秆发电项目
河北晋州:两台秸秆直燃锅炉(华光股份 生产,2台75t/h)。
江苏如东:25 MW生物质发电项目。 江苏宿迁和句容:每个项目的装机容量为
2.4万千瓦(完全采用我国自主研发设计和制 造的秸秆直燃锅炉技术)。
生物质与煤混合燃烧效果最佳
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
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。
目前,生物质能技术的研究与开发已成为世界 重大热门课题之一,受到世界各国政府与科学 家的关注。许多国家都制定了相应的开发研究 计划,如日本的阳光计划、印度的绿色能源工 程、美国的能源农场和巴西的酒精能源计划等, 其中生物质能源的开发利用占有相当的比重。
中国80%人口生活在农村,秸秆和薪柴等生物质能是农 村的主要生活燃料, 1998年农村生活用能总量3.65亿吨 标煤,其中秸秆和薪柴为2.07亿吨标煤,占56.7% 。 1991年至1998年,农村能源消费总量从5.68亿吨标准煤 发展到6.72亿吨标准煤,增加了18.3%,年均增长2.4%。 而同期农村使用液化石油气和电炊的农户由1578万户发 展到4937万户,增加了2倍多,年增长达17.7%,增长 率是总量增长率的6倍多。
生物质能利用—直接燃烧—秸秆发电
2005年,我国首个秸秆与
煤粉混烧发电项目在枣庄十里
泉发电厂竣工投产:引进了丹麦
BWE公司的技术设备,对1台14
万千瓦机组的锅炉燃烧器进行
十里泉电厂
了秸秆混烧技术改造。
生物质能利用—直接燃烧—垃圾发电
生活垃圾焚烧后,质量只 有焚烧前的10%,体积最多 只有1/4。
浦东御桥工业区:国内第一座日处理千吨以上的大 型现代化生活垃圾发电厂,每天可处理120-150万 城市居民产生的生活垃圾(约1000吨)。
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。
生物质能利用—直接燃烧—垃圾发电
目前全球有垃圾电站近1000座,预计未来三年内, 将超过3000座。
生物质能的定人类义需与要范的畴能
太阳能
C6H12O6
CO2
燃烧、分解、气化。。。
生物质的产生和利用循环
H2O
生物质能直接或间接地来源于绿色植物的光合 作用,可转化为常规的固态、液态和气态燃料, 取之不尽、用之不竭,是一种可再生能源,同 时也是唯一一种可再生的碳源。
地球每年经光合作用产生的物质有1730亿吨, 其中蕴含的能量相当于全世界能源消耗总量的 10-20倍,但目前的利用率不到3%。
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。
植物的光合作用图解
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。而所谓生物质能 (biomass energy ), 就是太阳能以化学能形 式贮存在生物质中的能 量形式,即以生物质为 载体的能量。
生物质能的定义与范畴 生物质包括:糖类(
甘蔗、甜菜);淀粉 类(土豆、玉米); 纤维类(木材、农作 物秸杆、杂草)等。
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
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
气、气化发电、生产燃料酒精、热裂解生产生 物柴油等。
薪材来源于树木生长过程中修剪的枝杈,木 材加工的边角余料,以及专门提供薪材的薪炭 林。1979年全国合理提供薪材量8885万吨,实 际消耗量18100万吨,薪材过樵1倍以上;1995 年合理可提供森林能源14322.9万吨,其中薪 炭林可供薪材2000万吨以上,全国农村消耗 21339万吨,供需缺口约7000万吨。
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
生物质能利用—直接燃烧—秸秆发电
每两吨秸秆的热值相当于一吨煤,平均含硫量只 有3.8‰,远远低于煤1%的平均含硫量。
1:1.4
秸秆
能源草
丹麦:已建立了130多家秸秆生物发电厂。秸秆发电 等可再生能源占到全国能源消费量的24%以上。
生物质能利用—直接燃烧—秸秆发电
生物质能利用
生物质能利用
能源转换过程
直接燃烧
生物质
热化学转化(油、气) (高温分解、气化)
生物化学转化 (沼气、酒精)
直接燃烧
生物质能利用—直接燃烧
loss
热效率低于20%
loss
生物质能利用—直接燃烧
炕:热效率20-30%
生物质能利用—直接燃烧-发电
秸秆直Leabharlann Baidu燃烧发电 垃圾直接燃烧发电
生物质能利用—直接燃烧—秸秆发电
西方发达国家大都建 有垃圾发电厂,美国 在20世纪80年代兴建 了90座垃圾焚烧厂, 90年代又建了近400座 发电厂,垃圾焚烧率 达40%;日本垃圾电 站有131座。
生物质能利用—直接燃烧—垃圾发电 垃圾电站
生物质能利用—直接燃烧—垃圾发电
截至2006年,我国已经建成有100多个 日处理量在200吨以上的焚烧装置。
截至2006年,我国已经有100多个县市已经开始投建或签订 秸秆发电项目
河北晋州:两台秸秆直燃锅炉(华光股份 生产,2台75t/h)。
江苏如东:25 MW生物质发电项目。 江苏宿迁和句容:每个项目的装机容量为
2.4万千瓦(完全采用我国自主研发设计和制 造的秸秆直燃锅炉技术)。
生物质与煤混合燃烧效果最佳
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
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。
目前,生物质能技术的研究与开发已成为世界 重大热门课题之一,受到世界各国政府与科学 家的关注。许多国家都制定了相应的开发研究 计划,如日本的阳光计划、印度的绿色能源工 程、美国的能源农场和巴西的酒精能源计划等, 其中生物质能源的开发利用占有相当的比重。
中国80%人口生活在农村,秸秆和薪柴等生物质能是农 村的主要生活燃料, 1998年农村生活用能总量3.65亿吨 标煤,其中秸秆和薪柴为2.07亿吨标煤,占56.7% 。 1991年至1998年,农村能源消费总量从5.68亿吨标准煤 发展到6.72亿吨标准煤,增加了18.3%,年均增长2.4%。 而同期农村使用液化石油气和电炊的农户由1578万户发 展到4937万户,增加了2倍多,年增长达17.7%,增长 率是总量增长率的6倍多。
生物质能利用—直接燃烧—秸秆发电
2005年,我国首个秸秆与
煤粉混烧发电项目在枣庄十里
泉发电厂竣工投产:引进了丹麦
BWE公司的技术设备,对1台14
万千瓦机组的锅炉燃烧器进行
十里泉电厂
了秸秆混烧技术改造。
生物质能利用—直接燃烧—垃圾发电
生活垃圾焚烧后,质量只 有焚烧前的10%,体积最多 只有1/4。
浦东御桥工业区:国内第一座日处理千吨以上的大 型现代化生活垃圾发电厂,每天可处理120-150万 城市居民产生的生活垃圾(约1000吨)。
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。
生物质能利用—直接燃烧—垃圾发电
目前全球有垃圾电站近1000座,预计未来三年内, 将超过3000座。
生物质能的定人类义需与要范的畴能
太阳能
C6H12O6
CO2
燃烧、分解、气化。。。
生物质的产生和利用循环
H2O
生物质能直接或间接地来源于绿色植物的光合 作用,可转化为常规的固态、液态和气态燃料, 取之不尽、用之不竭,是一种可再生能源,同 时也是唯一一种可再生的碳源。
地球每年经光合作用产生的物质有1730亿吨, 其中蕴含的能量相当于全世界能源消耗总量的 10-20倍,但目前的利用率不到3%。
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。
植物的光合作用图解
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。而所谓生物质能 (biomass energy ), 就是太阳能以化学能形 式贮存在生物质中的能 量形式,即以生物质为 载体的能量。
生物质能的定义与范畴 生物质包括:糖类(
甘蔗、甜菜);淀粉 类(土豆、玉米); 纤维类(木材、农作 物秸杆、杂草)等。
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
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
气、气化发电、生产燃料酒精、热裂解生产生 物柴油等。
薪材来源于树木生长过程中修剪的枝杈,木 材加工的边角余料,以及专门提供薪材的薪炭 林。1979年全国合理提供薪材量8885万吨,实 际消耗量18100万吨,薪材过樵1倍以上;1995 年合理可提供森林能源14322.9万吨,其中薪 炭林可供薪材2000万吨以上,全国农村消耗 21339万吨,供需缺口约7000万吨。
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