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20世紀70年代全球性的石油危機爆發后,以生物質能源為代表的清潔能源在全球范圍內受到重視。IRENA(國際可能源機構)的統計數據顯示,全球范圍內的生物質能源產業達到前所未有的高度。2017年全球生物質能新增裝機規模達到5.2GW,累計裝機規模達到108.96GW。在歐美等發達我們的生物質能源已是成熟產業,以生物質為燃料的熱電聯產甚至成為某些我們的主要發電和供熱手段。
《可能源中長期發展規劃》目標是,到2010年,生物質固體成型燃料年用量達到100萬噸;到2020年,生物質固體成型燃料年用量要達到5000萬噸。我國常規能源的終端消費代價受國際市場的能源供應狀況變化很大,特別是石化產品更是如此。國內木質顆粒燃料的市場價格為800-900元?t-1,秸稈顆粒燃料的市場價格為500-650元?t-1。從單位能價來看,用生物質顆粒替代燃油、燃氣,不但具有環保效益,經濟效益也相當可觀。
到2020年,西方工業我們15%的電力將來自生物質發電。生物質能源燃料來源品類繁多,以沼氣、生物制氫、生物柴油和燃料乙醇等形式成為全球生物質能源燃料的一部分。英國石油公司的長期監測數據顯示,全球生物燃料產量整體保持持續增長。2017年世界生物燃料產量達到84121千噸油當量,同比增長3.5%。其中,全球乙醇產量增長貢獻超60%。
在歐美等發達的生物質能源已是成熟產業,以生物質為燃料的熱電聯產甚至成為某些的主要發電和供熱手段。以美國、瑞典和奧地利三國為例,生物質轉化為高品位能源利用已具有相當可觀的規模,分別占該國一次能源消耗量的4%、16%和10%。歐美等發達的生物質能技術和裝置多已達到商業化應用程度,實現了規?;a業經營。生物質能源燃料來源品類繁多,主要以農林廢物資源、工業廢物資源、城市垃圾資源為原料,添加木炭粉、粘合油劑、助燃劑等添加劑復合而成。不同原料因為自身不同的特性致使其在實際應用中各具特點。例如,常見的木材殘余物分為極為廣泛,但能量密度相對較低,且可性和環保性不如農業廢棄物。而環保性能佳的農業廢棄物,含水率則較高。此外,生物質能源的獲得與全球各個地區自身的資源結構以及技術水平有很大的關系。國際能源署預計,到2020年,西方工業15%的電力將來自生物質發電,屆時,西方將有超過1億個家庭使用的電力來自生物質發電,生物質發電產業還將為社會提供45萬個就業機會。生物質能源燃料來源品類繁多,全球乙醇產量增長貢獻超60%生物質顆粒燃料通常以林業“三個殘留物”(收獲殘余物,材料殘余物和加工殘余物),稻草,稻殼,花生殼,玉米芯,油茶殼,棉籽殼和其他原材料進行加工。成型燃料,是一種可的清潔燃料,其發熱量接近煤炭。
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生物質顆粒燃料燃燒后灰碴極少,極大地減少堆放煤碴的場地,降低出碴費用。生物質顆粒燃料燃燒后的灰燼是品位極高的好品質有機鉀肥,可回收創利。生物質顆粒燃料是大自然恩賜于我們的可的能源,它是響應中央號召,創造節約性社會。燃燒效益高,易于燃盡,殘留的碳量少。與煤相比,揮發份含量高燃點低,易點燃;密度提高,能量密度大,燃燒持續時間大幅增加,可以直接在燃煤鍋爐上應用。
自1970年代發生全球性石油危機以來,生物質燃料可能源的開發利用日益受到廣泛關注,生物質能源是一種重要的可能源,在目前世界能源消耗中,生物質能源僅次于石油、天然氣和煤炭,居4位。要解決這個問題,不能完全照搬國外的模式或者經驗,而應該另辟蹊徑,找到適合我國國情的市場模式,以發揮較大的經濟效益和環保效益。
生物質顆粒燃料密度為700~1300kg/立方米;灰分:1%~10%;水分:≤10%;熱值:3500~5000千卡/kg,熱值約為煤的70-90%,即1.5噸的生物質顆粒燃料相當于1噸煤的熱值。生物質顆粒燃料引燃后的有機廢氣:CO2幾乎零排放;NO2小于14mg/立方米(微量分析),SO小于240mg/立方米,遠遠地小于標準,煙塵低于12mg/立方米,遠遠地小于標準。因此,生物質顆粒燃料除了可替代煤、油等然料外,還能確保減少空氣污染,符合現如今節能減排的指導方針。
通遼生物質燃料廠商生物質顆粒燃料主要的原料為生物質(秸稈)和煤炭。環境問題與能源本身無關,而是取決于使用能源的技術和方式。以煤炭為主的能源消費結構在相當長一段時間內不會發生改變,發展潔凈煤技術,推動實現潔凈煤產業化是當前適合國情的能源結構優化措施。與原煤燃燒相比,型煤是提高燃燒效率和減少污染的較有效的方法之一,目前已進入商業化生產階段。