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生物質氣化發電綜合利用-漯河生物質氣化發電-電研新能源
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視頻作者:河南電研新能源科技有限公司
從純技術的角度看,要使B-IGCC達到較率,生物質氣化發電 環評,須具備兩個條件:一是氣化氣進入燃氣輪機之前不能降溫,二是氣化氣必須是高壓的。這就要求系統必須采用生物質高壓氣化和高溫凈化兩種技術才能使B-IGCC的總體效率較高(40%)。如果采用一般的常壓氣化和降溫凈化,由于氣化效率和帶壓縮的燃氣輪機效率都較低,系統的整體效率一般都低于35%。由于燃氣輪機改造技術難度很高,而且系統不夠成熟,生物質氣化發電現狀,造價也很高,限制了其應用推廣。以意大利12MW的B-IGCC**項目為例,發電效率約為31.7%,但建設成本高達25000元/kW,發電成本約1.2元/kWh,實用性很差。
生物質氣化供氣技術是指氣化爐產出的生物質燃氣,通過相應的配套裝備,生物質氣化發電綜合利用,完成為居民供應燃氣的技術。生物質氣化供氣系統工藝流程如圖3所示。生物質原料首先經過處理達到氣化爐的使用條件,然后由送料裝置送入氣化爐中,不同類型的氣化爐需要配備不同的送料裝置。所產生的可燃氣體,在凈化器中除去灰塵和焦油等雜質。經過凈化后的氣體經過水封,由鼓風機送入儲氣罐中,水封相當于一個單向閥,只允許燃氣向儲氣罐中流動。儲氣罐出口的阻火器是一個重要的安全設備。后,燃氣通過燃氣供應網統一輸送給用戶。目前,生物質氣化供氣技術已經在山東、遼寧、吉林、安徽等十幾個省市推廣開來,已經成功氣化的生物質包括玉米芯、玉米秸、棉柴和麥秸等
Gasifier 氣體發生器(氣化器)用以是稻殼氣化的裝置,是氣化發電的主要部件。即將稻殼經過氣化器轉換成可以燃燒的可燃氣(主要成分是co,有少量的),其工作原理是生物質在缺氧狀態下燃燒,即不*燃燒,這時,產生的煙氣中co的成分就很大,co一方面有毒,一方面也是一種可燃氣體。一般經過氣化后得到的煙氣,漯河生物質氣化發電,其熱值大約只有1000~1500大卡/m3,屬于一種低熱值的燃氣。也有可以獲得高熱值燃氣的氣化器,其熱值可以達到2500大卡/m3左右。獲得盡可能高的熱值,盡可能低的焦油含量是氣化器設計的關鍵。已有一種技術,可以大大減少氣化氣中的焦油含量,使后續焦油處理變得簡單;
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