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浅析秸秆直接燃烧发电技术的应用前景

2020-10-17
生物质能是仅次子煤、石油和天然气而居于世界能源总量第四位的能源.预计到21世纪中叶,采用各种生物质能替代燃料将占全球总能耗的40%,世界各国均在制定可再生能源的发展规划和支撑政策,可再生能源大规模开发利用时机已经成熟。生物质燃烧后不增加大气中的CO2含量,对缓解日益严重的“温室效应”有着特殊的意义,而有关研究表明,秸秆是一种很好的清洁可再生能源,其平均含硫量只有3.8%,而煤的平均含硫量约达l%.经测定,秸杆热值约为15000kj/kg.相当于标准煤的50%。 农作物秸杆作为一种农业生产的副产品,产量大、分布广,同时也是一项重要的生物资源.据统计,我国年产农作物秸杆6.5亿t,预计到2010年将达到7.26亿t,相当于3.5亿t标准煤.目前我国各种生物质资源利用率不高,大量秸杆资源在田间焚燃,不但污染空气,影响环境质量,而且浪费大量能源。每年因无法处理的剩余农作物秸杆在田间直接焚烧的超过2亿t,造成严重污染和浪费.农作物秸杆直燃发电,不仅节能效益、环境效益显著,而且能够成为国家最大的支农产业.新能源的开发应用既是近期能源平衡的补充,也是远期能源结构调整的希望,符合国家产业政策,是实现可持续发展战略的重要组成部分。国家科委要求研究秸枰直接燃烧热利用技术及装置,拓展秸秆利用领域,在能源领域内实现可持续发展的战略目标.为适应这一要求,开发直接燃烧生物质发电锅炉是符合国家发展战略的。 生物质发电在发达国家已受到广泛重视,1973年的石油危机,促使丹麦开始研究生物质能秸杆发电技术,在BWE公司技术支撑下,1988年诞生了世界上第一座秸杆生物燃料发电厂,如今已有130家秸秆发电厂遍及丹麦,秸秆发电等可再生能源占到全国能源消费量的24%以上,丹麦靠新兴替代能源由石油进口国一跃成为石油出口国,同创新能源生产销售秸秆颗粒机、秸秆压块机等生物质燃料成型机械设备,同时我们还大量销售杨木木屑颗粒燃料和玉米秸秆颗粒燃料。 生物质发电主要工艺分3类:生物质锅炉直接燃烧发电、生物质·煤混合燃烧发电和生物质气化发电,在丹麦、奥地利、芬兰、法国、挪威、瑞典和美国等国家,生物质能在总能源消耗中所占的比例增加相当迅速。 生物质锅炉按燃烧方式主要有循环流化床锅炉和层燃锅炉两种形式.研发直接燃烧秸秆锅炉时,应注意以下问题。 由于秸秆灰中K、等碱金属的含量相对较高(见表2),因此,烟气在高温时(450以上)具有较高的腐蚀性,此外,飞灰的熔点较低,易产生结渣的问题.如果灰分变成固体和半流体,运行中就很难清除,就会阻碍管道中从烟气至蒸汽的热量传输.严重时甚至会完全堵塞烟气通道,引起过热器碱腐蚀、氯腐蚀和受热面粘灰等问题。 秸秆燃烧后灰量很少,在流化床中燃烧后不能形成床料,所以多以河沙为媒体床料,在实际运行中,经常发生燃结现象,温度是影响燃结的最主要原因。稻草的烧结温度在700左右,玉米秆的烧结温度在800左右,高梁秆的烧结温度在760,出现这种现象的原因是生物质灰中富含碱金属 从表3中可看出,从硅比来看,谷壳和甘蔗渣的结渣程度严重,花生壳的结渣属中等,木屑则是轻微结渣;从酸碱比指标来看,木屑和甘蔗渣结渣程度严重,花生壳属结渣倾向中等,谷壳则不易结渣;从碱金属含量指标来看,木屑和甘蔗渣结渣程度严重,花生壳属结渣倾向中等,谷壳则不易结渣;从硅铝比指标来看,未羼和甘蔗渣结渣程度严重,谷壳属结渣倾向中等,花生壳则不易结渣。 由此可见,锯屑和花生壳由于灰分中碱性金属氧化物比较高,所以结渣倾向和积灰沾污倾向明显.谷壳由于灰分以及灰分中Si02含量比较高,结渣倾向和磨损性较明显。 所以,保证燃秸秆循环流化床锅炉的正常运行的关键是解决床料烧结、受热面高温碱腐蚀及积灰问题。 总之,秸秆是一种很好的清洁可再生能源,采用秸秆直燃供热发电技术对我国农作物秸秆资源加以开发用,这既是最大的节能项目,又是以工业反哺农业的最大的支农项目,秸秆发电不仅具有较好的经济效益,更具有良好的生态效益和社会效益,河南省同创新能源销售的秸秆颗粒机、秸秆压块机是客户们选择生物质成型机械设备不错的选择。
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