新能源与分布式发电技术07生物质能及其利用.ppt

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新能源与分布式发电技术07生物质能及其利用.ppt

生物质发电起源于1970s年代。 1988年,诞生世界上第一座秸秆生物燃烧发电厂。 1992年,英国第一家利用动物粪便的电厂建成。 §7.4.3 生物质发电的发展状况 2000年,欧盟15国电力的1.5%来自生物质能。 生物质发电产业保持持续稳定的增长,主要集中在发达国家,但印度、巴西和东南亚等发展中国家也积极研发或者引进技术建设生物质直燃发电项目。 2004年,世界生物质发电装机已达3900万千瓦,是风电、光电、地热等可再生能源发电量的总和。 §7.4.3 生物质发电的发展状况 欧盟及美国等众多国家已将其列入重点发展及扶植项目。 欧盟计划到2010年底,生物质能利用量比2003年翻一番。 作为农业大国,我国对生物质能发电也极为重视。 2003年以来,国家先后核准了若干秸秆发电示范项目。 截至2007年底,国家和各省发改委已核准生物质发电项目87 个,总装机规模220万千瓦,到2008年增加为……万千瓦。 《可再生能源中长期发展规划》确定的发展目标, 到2020年生物质发电装机……万千瓦。 总的说来,生物质能发电行业有着广阔的发展前景。 §7.4.3 生物质发电的发展状况 直接燃烧发电,即直接利用处理过的生物质为燃料(而不转换) ,燃烧所释放的热量在锅炉中生产高压过热蒸汽,通过汽轮机膨胀做功……。 直接燃烧发电原理和发电过程与常规火电一样,所用的设备也没本质区别。 常见原料是秸秆、薪炭木材和其它农林废弃物。 设备投资较高,效率较低,将来也很难有明显改善。 为提高热效率,可以考虑采取各种回热、再热措施和联合循环方式。 §7.5 生物质能发电技术 §7.5.1 直接燃烧发电 美国在直接燃烧发电方面处于世界领先地位。 巴西有独特的生物质燃烧技术,已有近百年的历史。 世界之最: 最早发展秸秆燃烧发电的国家; 最大的秸秆发电厂。 §7.5.1 直接燃烧发电 我国每年废弃的农作物秸秆约有1亿吨。 如将这些秸秆用于发电,相当于一个“三峡”的发电量。 截至2007年底,建成投产的生物质直燃发电项目超过15个,在建项目多个。 §7.5.1 直接燃烧发电 中国之最: 第一个具有自主知识产权的秸秆发电项目; 最大的生物质直燃发电机组。 沼气发电就是以沼气为燃料实现的热动力发电。 §7.5.2 沼气发电 发动机排出的余热约占燃烧热量的1/4,由废气热交换器回收用于消化池升温或采暖,能量利用率可达60%以上。 沼气发电的规模, 50kW以下 小型, 50~500kW 中型, 500kW以上 大型。 沼气发电始于1970s年代初期。 美国有许多成熟的技术和工程,处于世界领先水平。 欧洲单机容量可2MW,每方填埋沼气的发电量接近2度。 沼气发电在我国也受到重视。目前0.8kW~5MW 的沼气发电机组均已投产。 §7.5.2 沼气发电 世界之最和中国之最: 世界最大的垃圾沼气发电厂; 中国第一个垃圾沼气发电厂; 世界最大的禽畜沼气发电厂; 全球大型沼气发电示范工程。 垃圾发电主要是从有机物废物中获取热量用于发电。 从垃圾中获取热量主要有两种方式: 一是垃圾经分类处理后,直接在特制焚烧炉内燃烧; 一是填埋垃圾在密闭环境中发酵产生沼气,再燃烧沼气。 垃圾沼气发电的效率非常低,但发电成本低廉,仍然很有开发价值。 小知识:垃圾的成分和发热量 §7.5.3 垃圾发电 垃圾焚烧,可使其体积和重量大幅度减小(减多少?),并转换为无害物质。 垃圾焚烧发电,是处理垃圾最快捷和最有效的技术方法,近年来在国内外得到了广泛应用。 这种方式从原理上看似容易,实际生产流程并不简单。 首先要对垃圾进行质量控制,这是垃圾焚烧的关键。一般都要经过较为严格的分选。 §7.5.3 垃圾发电 需要利用特殊的垃圾焚烧设备,也可以焚烧与发酵并用。 从1970s起,一些发达国家便着手运用焚烧垃圾产生的热量进行发电。 §7.5.3 垃圾发电 我国生活垃圾处理技术起步较晚,近年来也迅速发展。 自1985年以来,先后在深圳、珠海、杭州、上海、绍兴等多个城市建成了垃圾焚烧发电厂。 截至2007年底,已建成50座垃圾焚烧电厂,还有25座在建。 世界之最和中国之最: 世界最大的垃圾发电厂; 中国第一个垃圾焚烧发电厂; 中国第一个国产化的垃圾焚烧发电厂。 生物质燃气发电,就是将生物质先转换为可燃气体,再利用这些可燃气体燃烧所释放的热量发电。 关键设备是气化炉(或热裂解装置),生物质燃气产生后,发电过程和常规火电以及沼气发电就没有本质区别了。 §7.5.4 生物质燃气发电 * 新能源与分布式发电 生物质能 新能源与分布式发电技术 §7 生物质能及其利用 关注的问题 生物质是怎么形成的,怎样获得? 生物质资源有何特点? 我国的生物质资源情况如何? 沼气是如何形成的? 垃圾能否被利用? 生

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