环境保护与新能源第7次课生物能研究教案资料.ppt
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1、环境保护与新能源第7次课生物能研究能量转换过程能量转换过程太阳能太阳能绿色植物绿色植物草食动物草食动物肉食动物肉食动物残枝败叶等残枝败叶等遗体及粪便等遗体及粪便等遗体及粪便等遗体及粪便等微生物微生物呼吸作用消耗呼吸作用消耗世界能源状况2、生物质能特点发展中国家一次能源使用情况发达国家一次能源使用情况1998年中国农村用能比例可再生低污染普遍易取可储存运输气化较容易能量密度低重量轻、体积大,给运输带来难度风雨雪火等外界因素为保存带来不利条件优点缺点传统家庭使用的薪柴和木炭稻草、稻壳其他的植物性废弃物动物的粪便3、生物质能分类 现代木质废弃物(工业性的)甘蔗渣(工业性的)城市废物生物燃料(沼气和能
2、源型作物)庭院废物庭院废物草,剪下的树枝、花等 混合的植物残留物混合的花园垃圾 公路上收集的垃圾和叶子生活垃圾生活垃圾准备蔬菜和水果后的剩余物所有的剩饭菜(肉、鱼、奶酪、面包、面食)茶叶、咖啡残渣,包括滤纸 羊毛残留物、羽毛和头发 纸张农业垃圾和食品加工产生的垃圾农业垃圾和食品加工产生的垃圾畜禽养殖产生的液体粪便动物农场产生的固体垃圾造纸及纸板箱生产产生的垃圾来自市政污水处理厂的没有污染的新鲜污泥食品工业和动物食品加工厂产生的垃圾屠宰厂垃圾酿造厂垃圾农作物类:包括产生淀粉可发酵生产酒精的薯类、玉米、甜高梁等,产生糖类的甘蔗、甜菜、果实等。林作物类:包括白杨、悬铃木、赤杨等速生林种,芦苇等草木类
3、及森林工业产生的废弃物。水生藻类:包括海洋生的马尾藻、巨藻、石莼、海带等;微藻类的螺旋藻、小球藻等以及蓝藻、绿藻等。可以提炼石油的植物类:包括橡胶树、蓝珊瑚、核树、葡萄牙草等。农作物废弃物(如桔秆、谷壳)、林业废弃物(如枝叶、树皮、锯末等)、畜牧业废弃物(如骨头、皮毛等)及城市垃圾等。光合成微生物:如硫细菌、非硫细菌等。生物质资源远古时代远古时代:简单的直接燃烧19世纪以后世纪以后:矿物燃料大量勘探开采,生物质能退居次要位置第二次世界大战期间第二次世界大战期间:液体燃料缺乏,揭开生物质能现代利用技术的序幕二战之后二战之后:石油供应状况好转,研究开发工作暂时搁置20世纪世纪70年代后年代后:各种
4、生物质能利用技术广泛开发,并开始大规模工业应用。4、生物质能发展简史生物质制沼气技术生物质固化成型技术生物质气化集中供气技术绿色汽油-燃料酒精5、现代生物质能利用技术生物质气化发电技术生物石油-生物质热裂解液化技术二、生物质能转换技术1、直接燃烧和发电2、化学转换技术3、生物转换技术三、生物质技术的研究与推广2、发展方向1、现状美国发电装机总容量超过10000MW,单机容量达1025MW。纽约的斯塔藤垃圾处理站采用湿法处理垃圾、回收沼气用于发电,同时生产肥料开发出利用纤维素废料生产酒精技术,建立了1MW的稻壳发电示范工程,年产酒精2500t。STM公司是美国通用汽车公司发展斯特林发动机技术的专
5、业公司,研制出的STM-120发动机被美国能源部评价为世界上最先进的斯特林发动机,可与沼气技术或生物质气化技术相结合,构成50kw左右的村级生物质能发电系统。普林斯顿大学能源与环境中心,在研制以生物质燃气为燃料,发电功率为200kW的小型燃料电池/燃气轮机发电系统。巴西生物质能在能源利用量中约占25%左右,其中薪柴和甘蔗占生物质能的5060%,其余是农业废弃物;乙醇燃料开发应用最有特色的国家,实施了世界上规模最大的乙醇开发计划(原料主要是甘蔗、木薯等),目前乙醇燃料已占该国汽车燃料消费量的50%以上;1965年制定“国家森林法”,开始大量营造薪炭林,在巴伊亚州,已用桉树作原料兴建了一座25MW
6、生物发电站,并投入商业运营,到2005年,巴西的生物质能发电量将可达到600MW左右;1980年颁布了一项应用植物油燃料的国家计划,目的在于加快植物油代替柴油的进程,重点利用包括蓖麻油、椰子油、可可油在内的多种植物油,预计要替代16%20%的柴油用量。欧洲生物质能开发利用非常活跃的地区;1991年,瑞典瓦那茂兴建了世界上第一座完整的生物质气化燃气轮机/发电机-汽轮机/发电机联合发电厂,该国用催化裂解法处理生物质燃气中的焦油水平处于世界领先地位;芬兰,使用上吸式气化炉生产生物质燃气,用于区域集中供热,已达到商业化水平,有世界上第一个以泥炭为原料用气化合成氨的方法来生产化肥的厂家;法国、捷克、瑞典
7、、西班牙、比利时,希腊、葡萄牙等开展了用生物质热解法制取生物油的研究;英国研究应用基因技术改良油菜品种,以提高产量,并使菜籽中的脂肪酸碳链由18个碳原子缩短到8个左右,获得优质菜籽燃油;印度年产薪柴0.284亿吨左右,工业废弃物和农业副产物年产2.46亿吨;在发展中国家,印度的生物质能利用技术搞得比较好,以前沼气应用比较多,近期生物质压缩成型、气化技术等进展显著;生物质气化炉与柴油机/发电机组成的3.7kW、25kW、70kW及100kw系统中,100kW系统发电效率为35%;发电用于水泵、磨谷机和其它小型电气设备,其中3.7kW发电系统已推广应用数百台;生物质气化炉产出的燃气还用于烟草、茶叶
8、、食品、木材加工等生产过程中。第二节第二节 秸秆、薪柴与省柴灶秸秆、薪柴与省柴灶1、秸秆与薪柴2、省柴灶3、压缩成型技术生物质原料湿压成型热压成型原料炭化干燥低密度成型块不炭化炭化生物质成型块挤压成型成型炭块生物质收集粉碎输送预压压缩加热或黏结剂保型切割包装储运脱水第三节第三节 生物质气化及热解生物质气化及热解生物质气化生物质气化 以生物质为原料,以氧气(空气、富氧或纯氧)、水蒸气或氢气等作为气化剂(或称气化介质),在高温条件下通过热化学反应将生物质中可燃的部分转化为可燃气的过程。生物质气化无气化剂有气化剂干馏气化空气气化氧气气化水蒸气气化水蒸气-空气气化氢气气化气化的分类气化过程产物与组成用
9、途空气气化低热值气体作紧密连接使用的燃料,如锅炉、干燥、发电氧气气化中热值气体1.区域性工业管道输送燃料2.合成燃料热分解1.中热值气体(12.524%)2.焦油及液态有机物(5862%)3.固体炭(1725%)在需要气、液、固燃料的场合下使用慢速热分解气化中热值气体燃料与发电快速热分解气化高热值气体(8099%)制造汽油与酒精的原料蒸气热分解中热值气体(70%)合成燃料表4-6 不同气化过程的产物及用途7009001200450左右1003001、煤气发生炉的工作过程2、煤气发生炉的种类下吸式煤气发生炉上吸式煤气发生炉平吸式煤气发生炉原料来源广泛,价廉易取。气化所用的原料主要是原木生产及木材
10、加工的残余物、薪柴、农业副产物等,包括板皮、木屑、枝杈、秸秆、稻壳、玉米芯等。生物质挥发组分高(7080%),在较低的温度时大部分挥发份被释出(400),而煤在800时才释出30%的挥发组分;生物质炭反应活性高,在较低的温度下,以较快的速度与CO2及水蒸气进行气化反应;生物质炭灰分少(3%),且不易粘结,简化了除灰设备。生物质炭含硫量低(0.2%),不必设气体脱硫装置,降低了成本,有利于环境保护。3、生物质原料与煤原料比较下吸式煤气发生炉上吸式煤气发生炉第四节 沼气的制取及应用概述沼气的组成及物理性质沼气发酵的基本过程一、概 述在湖泊或沼泽中有气泡从水底的污泥中冒出1875年波波夫等人发现沼气
11、的产生是一个微生物过程1896年在英国一个小城市里建起了一座沼气池,用来处理生活污水所产生的污泥,所产生的沼气用来照明一条街道1927年德国开始用沼气发电1955年出现了使微生物回流的厌氧接触工艺,使厌氧消化的效率大大提高。1969年出现了厌氧滤器,1979年研制成功厌氧污泥床。微生物在厌氧条件下对有机物质进行分解代谢的产物甲烷、二氧化碳、硫化氢等无色、有臭味、有毒1920年罗国瑞在广东汕头建造沼气池,1929年开设了沼气商号“中国天然气瓦斯灯行”。1930年取得了沼气专利权,其后在全国13个省修建了沼气池.50年代末,为解决农村炊事用能问题,农村办沼气出现了高潮,全国很多省市都修建了沼气池,
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