我国生物质能源技术开发状况与专利分析.docx
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1、我国生物质能源技术开发状况与专利分析中国新能源网 | 2010-6-10 10:03:00 人口增加带来的问题首先表现在消费环节。我国农村人口比重很大,能源消耗问题首当其冲。近些年来,关于农村能源的软、硬课题研究比较普遍、也很充分,并在农村应用实践中取得了成效。本文采用文献调研和专利分析的方法,对近期和今后这个研究领域的技术创新状况作了初步的探索。 1 文献调研结果与分析 利用中文科技期刊数据库,检索到20002006年生物质能源研究方面的相关文献2 358篇,进一步筛选后,选出紧密相关文献121篇。现将文献综述如下: 11 概念 所谓生物质能,是蕴藏在生物质内的能量,是绿色植物通过叶绿素将太
2、阳能转化为化学能而贮存在生物体内的能量。通常包括:木材及森林工业废弃物、农业废弃物、水生植物、油料植物、城市生活垃圾和工业有机废弃物、动物粪便。生物质能的优点:数量多、可再生;无污染;利用成本低。 12 生物质能利用技术 热化学转换法,获得木炭、焦油、可燃气体等高品位能源产品。再细分为:高温干馏、热解、生物质液化等方法。 生物化学转换法,生物质在微生物作用下生成沼气、酒精等能源产品。 利用油料植物所产生的生物油。 生物质压制成型以便集中利用并提高热效率。 13 生物质能利用技术状况 第1阶段技术:已经普及的节能灶、小沼气等。 第2阶段技术:处于示范、推广阶段,如厌氧处理粪便和秸秆气化集中供气技
3、术。 第3阶段技术:处于中试阶段的生物质能压制成型及其配套技术。 第4阶段技术:研究中的纤维素原料制取酒精、热化学液化技术、燃气催化制取氢气。 14 发展预测 据对国内外生物质能利用技术研究与开发现状分析,结合我国现有技术和实际情况,今后我国生物质能利用技术将在以下方面发展: 高效直接燃烧技术与设备。 集约化综合开发利用。 新技术开发。 城市生活垃圾的开发利用。 能源植物的开发。 2 专利检索与分析 利用国家知识产权局“专利数据库”(光盘),对19852006年间有关农村能源方面的专利做了全面检索,结果是:围绕生物质能主题,检出相关专利195项,以沼气为主题的专利774项,以秸秆利用为主题的专
4、利128项。 21 “生物质能”专利分析 211 类型、发明人和区域分布情况 从“专利光盘数据库”中检索到生物质能方面的专利196项。其中,发明专利41项、实用新型15项;196项专利的68%为南方发明人所有,属于北方发明人的专利占32%(东北地区占其中的32%,又以辽宁申请量的60%为首);职务发明112项、非职务发明84项。 212 具体技术领域分析 生物质能源开发利用技术专利的主要方向包括生物质能源炭化、气化、液化的方法与设备。具体技术如下: 生物质能源气化转换为热能。 生物质能源提取特异性能的生物质。 生物质能源转换为电能。 进一步分析上述196项专利,有两个趋势应引起注意:首先,20
5、00年之后申请的专利有190项,这表明学科发展动向;第二,职务发明占59%;第三,失效专利为28%,生效专利比例高达72%,且其中多为近3年的专利。为了详细了解生物质能源开发利用具体技术领域的状况,我们设计以沼气生产及其利用和秸秆利用两个主题线索做深度分析。 22 沼气生产及其利用专利分析 鉴于目前农村能源开发技术热点为沼气生产及其利用,我们对774项关于沼气的专利技术进一步筛选,对人选的302项专利进行详细的分析,结果如下: 221 类型、发明人和区域分布情况 在沼气生产与利用的302项专利技术中,实用新型占80%,发明专利仅为20%。 在302项沼气生产与利用专利中,非职务发明占71%,职
6、务发明为29%。 在302项沼气生产与利用专利中,南方地区(黄河以南)的省份合计申请量占66%,北方地区(黄河以北)的沼气生产与利用专利在128项中占34%;北方地区所占有的34%的沼气专利中,东北与内蒙古合计申请量占32件(占北方地区的3478%),其中,辽宁省申请量占50%(均为非职务发明)、吉林省申请量占219%(均为非职务发明)、黑龙江省申请量占187%(其中非职务发明占88%)、内蒙古申请量占94%(均为非职务发明)。 222 沼气研究与开发的区域优势分析 在302项沼气生产与利用专利中,沼气生产与利用专利量国内前10位的省(市)依次是:江苏、四川、云南、广西、北京、河北、湖北、辽宁
7、、湖南、河南;吉林省排位第15。 值得注意的是:北京的沼气生产与利用专利中,职务发明429%,在所有省份中,这一比例是最高的,并且均为2003年以后的有效专利。 吉林省的沼气生产与利用专利中,857%为2002年之后的有效专利;辽宁省的沼气生产与利用专利中,38%已经失效(因费用终止或视为撤回);黑龙江省的沼气生产与利用专利全部有效。 223 具体技术领域分析 东北地区的沼气开发专利技术领域主要包括: 沼气池建造材料:具体选材如钢塑、橡胶、玻璃钢。 生产沼气的材料类型;液体或固体的有机废料。 沼气池进料方法:主要是连续进、排料。 沼气生产规模:单户型和集中型。 沼气应用技术:如防止泄漏、防止挥
8、发、净化处理、加热。 沼气生产装置的配件设计与生产。 23 秸秆利用专利 231 类型、发明人和区域分布情况 128项秸秆利用专利中,发明专利156%、实用新型854%;164%为职务发明,836%为非职务发明;59%为北方地区(黄河以北)的省(市)所有,其中东北地区申请量占446%。 为避免重复统计,将秸秆利用专利与沼气生产与利用专利进行详细比对,仅检出2项秸秆利用专利在沼气生产与利用专利中有重复。 232 具体技术领域分析 秸秆利用研究的主要方向包括以下方面: 秸秆燃料:如植物型煤、秸秆炭化的方法及设备(或装置)。 气化燃料:以秸秆为原料生产气体燃料的方法、工艺和设备。 液化燃料:以秸秆为
9、原料生产液体燃料的方法、工艺和设备,如酒精、汽油等。其中,以玉米秸秆、高梁秸秆为原料生产乙醇的方法与产品专利技术是2005年的非职务发明。 制氢及氢能发电:以秸秆为原料制氢及氢能发电的方法、工艺和设备。 饲料:方法、工艺和设备。 生物质能源基础及技术发展中国新能源网 | 2010-5-12 10:31:00 | 新能源论坛 | 我要供稿特别推荐:2011中国新能源与可再生能源年鉴 生物质能源技术就是把生物质转化为能源并加以利用的技术,按照生物质的特点及转化方式可分为固体燃料生产技术、液体燃料生产技术、气体燃料生产技术。固体生物燃料技术包括生物质成型技术、生物质直接燃烧技术和生物质与煤混烧技术,
10、是广泛应用且非常成熟的技术,生物质常温成型技术代表着固体生物质燃料的发展趋势;生物液体燃料可以替代石油作为运输燃料,不仅能解决能源安全问题,还有利于减少温室气体排放,还可以作为基本有机化工原料,代表着生物能源的发展方向,液体生物燃料包括燃料乙醇、生物柴油、生物质经气化或液化过程再竟化学合成得到的生物燃油BtL(Biomass to Liquid Fuel);气体生物燃料包括沼气、生物质气化、生物质制氢等技术,工业化生产沼气以及沼气净化后作为运输燃料GtL(Gas to Liquid Fuel)是近期内发展气体生物燃料的现实可行技术。 1、固体生物质燃料 生物质成型燃料燃烧是把生物质固化成型后采
11、用略加改进后的传统燃煤设备燃用,该技术将低品味的生物质转化为高品味的易储存、易运输、能量密度高的生物质颗粒(pellets)状或状(briquettes)燃料,热利用效率显著提高,能效可达45%(如瑞典的Kcraft热电工厂),超过一般煤的能效。欧洲在生物质成型燃料方面起步较早,900万人口的瑞典年颗粒燃料使用量为120万吨,瑞典20%集中供热是生物质颗粒燃料完成的;600万人口的丹麦年消费成型燃料70万吨。瑞典还开发了生物质与固体垃圾共成型燃烧技术,解决了垃圾燃烧有害气体二恶英(dioxin)超标问题。 直接燃烧作为能源转化形式是一项传统的技术,具有低成本、低风险等优越性,但效率相对较低,还
12、会因燃烧不充分而污染环境。锅炉燃烧采用现代化的锅炉技术,适用于大规模利用生物质;垃圾焚烧也采用锅炉燃烧技术,但由于垃圾的品味低及腐蚀性强等原因,对技术水平和投资的要求高于锅炉燃烧。通过技术改进,生物质直接燃烧的能效已显著提高,直接燃烧的能效已达30%(如丹麦的Energy 2秸杆发电厂,瑞典的Umea Energy垃圾热电厂)。美国生物质直接燃烧发电约占可再生能源发电量的70,2004年美国生物质发电装机容量为9799MW,发电370亿Kwh。 1)生物质固体燃料生产技术 目前国内外普遍使用的生物质成型工艺流程如图1-1所示。压缩技术主要包括螺旋挤压式成型技术、活塞冲压成型技术和压辊式成型技术
13、,其中前两种技术发展较快,技术比较成熟,应用较广。但一般的成型技术需要将生物质加热到80C以上才能使其成型,所以能耗较高,增加了生物制成型燃料的成本。 现有的生物质成型技术必须在加热条件下进行,常温成型技术则打破了这一传统概念。目前,中国(清华大学)和意大利(比萨大学)两国分别开发出生物质常温(40C)成型技术,使生物质成型燃料的成本显著降低,为生物质成型燃料的广泛应用奠定了基础。生物质材料的力传导性极差,但通过缩短力传导距离,给其一个剪切力,可使被木质素包裹的纤维素分子团错位、变形、延展,在较小的压力下,可使其相邻相嵌、重新组合而成型。利用这一理论制造的机械设备,可以实现自然含水率生物质不用
14、任何添加剂、粘结剂的常温压缩成型。常温成型技术为生物质低成本地高效利用打开了方便之门,不仅可以生产高效固体清洁燃料,而且提高了生物质的能量密度,方便运输,可以作为液体燃料和生物化工产品的生产原料。成型燃料还解决了直接燃烧能效低的问题,使颗粒燃料可以在千家万户作为炊事、取暖燃料,而以往的生物质直燃技术只适用于大型锅炉系统,小型直燃系统能效仅为10-15%,且因燃烧不完全造成环境污染。但是,在原料脱水预处理、提高单机生产能力方面尚需做大量的工作。瑞典的Stockholm Energy公司1970年代末首先将3座100MW燃油锅炉改为使用生物质颗粒燃料;Kraft热电工厂在世界上首先开发热、电、颗粒
15、燃料联产技术并投入商业化生产,能效高达86%。瑞典的生物质成型燃料已广泛应用于供热和工业锅炉,其中集中供热的20%是由颗粒燃料提供。瑞典的人均燃料占有量为130kg,居世界第一位。 2)生物质直接燃烧技术 生物质水分较高(有的高达60左右),热值较低,燃烧过程还要考虑结渣和腐蚀问题。芬兰从1970年就开始开发流化床锅炉技术,现在这项技术已经成熟,并成为生物质燃烧供热发电工艺的基本技术。这种技术大规模条件下效率较高,单位投资也较合理。但它要求生物质集中,数量巨大。如果考虑生物质大规模收集或运输,成本也较高,适于现代化大农场或大型加工厂的废物处理,对生物质较分散的发展中国家可能不适合。 一般生物质
16、直接燃烧发电的过程包括:生物质与过量空气在锅炉中燃烧,产生的热烟气和锅炉的热交换部件换热,产生出的高温高压蒸汽在蒸汽轮机中膨胀做功发出电能根据不同的技术路线,分为气轮机、蒸气机和斯特林发动机等。意大利开发了适合村镇使用的小型生物质发电(Village power plant)技术,燃烧秸杆或木屑生热,锅炉中的介质是油而不是通常的水,再通过油加热有机硅油产生蒸汽驱动透平机发电,该系统热能利用率比普通系统高5%以上,已在德国使用。 3)生物质与煤混烧技术 现有电厂利用木材或农作物的残余物与煤的混合燃烧是比较现实的技术,除了能够提高农林废物利用率外,还可以降低燃煤电厂NOx的排放。从20世纪90年代
17、起,丹麦、奥地利等欧洲国家开始对生物质能发电技术进行开发和研究。经过多年的努力,已研制出用于木屑、秸秆、谷壳等发电的锅炉。在美国,有300多家发电厂采用生物质能与煤炭混合燃烧技术,装机容量达6000。国内已有多家锅炉厂家生产生物质和煤混烧的链条炉和流化床炉,分别在东南亚国家和我国广东等省运行。 2、液体生物燃料 1973年第一次石油危机后,人类就在寻找可以替代石油的燃料。而生物液体燃料正是理想的选择-来源于可再生资源、温室气体净排放几乎为零、还可以替代石油生产人类所需的化学品。目前液体生物燃料主要被用于替代化石然油作为运输燃料,如替代汽油的燃料乙醇和替代石油基柴油的生物柴油。而生物柴油又分从植
18、物油得到生物柴油,和通过气化或液化得到的BtL。BtL技术被认为是最有前途的生物液体燃料技术。欧盟委员会积极推进生物燃料发展,制定了到2010年生物燃料占运输燃料5%的目标;美国正在运筹通过法律手段强制在运输燃料中添加生物燃料,具体比例是柴油中添加2%生物柴油,汽油中添加5%燃料乙醇;英国政府计划从2006年起要求生产运输燃油的能源企业必须有3%的原料是来自可再生资源,并且比例将逐年提高。 1) 燃料乙醇 从1970年代起,巴西首先开始用燃料乙醇部分替代汽油,已经成为当今世界上最大的燃料乙醇生产和消费国,也是唯一不使用纯汽油燃料的国家。美国在20世纪70年代末,制定了“乙醇发展计划”,开始大力
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