(5.9)--生物质能生活中的新能源.ppt
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1、生活中的新能源生活中的新能源生物质能生物质能生物质能概况生物质能概况及开发技术现状与展望及开发技术现状与展望参考书目参考书目n生物质能源概论生物质能源概论,左然等编著,机械工业出版社;,左然等编著,机械工业出版社;n生物燃料工程技术进展与分析生物燃料工程技术进展与分析,肖钢编著,武汉大,肖钢编著,武汉大学出版社;学出版社;n生物质能学生物质能学,程备久等编,化学工业出版社;,程备久等编,化学工业出版社;n中国至中国至20502050年生物质资源科技发展路线图年生物质资源科技发展路线图,中国科,中国科学院生物质资源领域战略研究组,科学出版社;学院生物质资源领域战略研究组,科学出版社;n生物质的开
2、发与利用生物质的开发与利用,刘明华编著,化学工业出版,刘明华编著,化学工业出版社。社。2024/2/32024/2/32 2n生物质能概述生物质能概述n生物质能的来源生物质能的来源n生物能能的发展生物能能的发展n我国生物质能的发展路线我国生物质能的发展路线n生物质能的利用方式生物质能的利用方式n生物质能成员介绍生物质能成员介绍n生物质能展望生物质能展望2024/2/32024/2/33 32024/2/32024/2/34 4生物质是指由光合作用而产生的生物质是指由光合作用而产生的有机体。有机体。生物能是太阳能以化学能形式贮生物能是太阳能以化学能形式贮存在生物中的一种能量形式,一存在生物中的一
3、种能量形式,一种以生物质为载体的能量,它直种以生物质为载体的能量,它直接或间接地来源于植物的光合作接或间接地来源于植物的光合作用。用。1.1.生物质能概念及特点生物质能概念及特点n在各种可再生能源中,生物质能是独特的,它贮存的是在各种可再生能源中,生物质能是独特的,它贮存的是太阳能,更是一种唯一可再生的碳源,可转化成常规的太阳能,更是一种唯一可再生的碳源,可转化成常规的固态、液态和气态燃料。生物质能与太阳能、风能、水固态、液态和气态燃料。生物质能与太阳能、风能、水能和潮汐能相比是唯一可存储和运输的可再生能源。生能和潮汐能相比是唯一可存储和运输的可再生能源。生物质的组成与常规的化石燃料相似,它的
4、利用方式也与物质的组成与常规的化石燃料相似,它的利用方式也与化石燃料类似。但生物质的种类繁多,分别具有不同特化石燃料类似。但生物质的种类繁多,分别具有不同特点和属性,利用技术远比化石燃料复杂与多样。点和属性,利用技术远比化石燃料复杂与多样。2024/2/32024/2/35 52024/2/32024/2/36 6自然界中碳的循环主要有以下几种途径自然界中碳的循环主要有以下几种途径1、CO2_作用作用_物物_作用作用CO2光合光合有机有机植物呼吸植物呼吸2、CO2_作用作用_物物_吸收吸收体内氧化体内氧化CO2光合光合有机有机动物动物3、CO2_作用作用_物物动植物尸体动植物尸体微生物分解微生
5、物分解CO2光合光合有机有机4、CO2_作用作用_物物动植物残体动植物残体地下地下漫长反应漫长反应煤、煤、石油、天然气石油、天然气燃烧燃烧CO2光合光合有机有机2024/2/32024/2/37 72024/2/32024/2/38 8n据估计地球上每年植物光合作用固定的据估计地球上每年植物光合作用固定的碳达碳达2x102x101111t t,含能量达,含能量达3x103x102121J J。n因此每年通过光合作用贮存在植物的枝、因此每年通过光合作用贮存在植物的枝、茎、叶中的太阳能,相当于全世界每年茎、叶中的太阳能,相当于全世界每年耗能量的耗能量的1010倍。倍。2024/2/32024/2/
6、39 9生物质储量巨大生物质储量巨大n生物质能一直是人类赖以生存的重要能源生物质能一直是人类赖以生存的重要能源之一。之一。n生物质能是仅次于煤炭、石油、天然气的生物质能是仅次于煤炭、石油、天然气的第四大能源,在整个能源系统占有重要地第四大能源,在整个能源系统占有重要地位。位。n在世界能源消耗中,生物质能占总能耗的在世界能源消耗中,生物质能占总能耗的1414,但在发展中国家占,但在发展中国家占4040以上。以上。2024/2/32024/2/31010生物质资源的特点生物质资源的特点n时空无限性时空无限性n可再生性和减少二氧化碳排放的特性可再生性和减少二氧化碳排放的特性n洁净性洁净性n低能源品味
7、性低能源品味性n分散性分散性2024/2/32024/2/311 11n柴薪、秸杆柴薪、秸杆n牲畜粪便牲畜粪便n制糖作物制糖作物n水生植物水生植物n城市垃圾城市垃圾2024/2/32024/2/312122 2、生物质能的来源、生物质能的来源n柴薪柴薪 至今仍是许多发展中国家的重要能至今仍是许多发展中国家的重要能源。但由于柴薪的需求导致林地日减,源。但由于柴薪的需求导致林地日减,应适当规划与广泛植林。应适当规划与广泛植林。2024/2/32024/2/31313牲畜粪便牲畜粪便 牲畜的粪便,经干燥可直接燃烧供应热能。若将粪牲畜的粪便,经干燥可直接燃烧供应热能。若将粪便经过厌氧处理,可产生甲烷和
8、肥料。便经过厌氧处理,可产生甲烷和肥料。制糖作物制糖作物制糖作物可直接发酵,转变为乙醇。制糖作物可直接发酵,转变为乙醇。水生植物水生植物同柴薪一样,水生植物也可转化成燃料。同柴薪一样,水生植物也可转化成燃料。2024/2/32024/2/31414n城市垃圾城市垃圾 主要成分包括:纸屑(占主要成分包括:纸屑(占4040)、纺织废料(占)、纺织废料(占20%20%)和废弃食物)和废弃食物(占(占20%20%)等。将城市垃圾直接燃烧可产生热能,或是经过热分解处)等。将城市垃圾直接燃烧可产生热能,或是经过热分解处理制成燃料使用。理制成燃料使用。n城市污水城市污水 一般城市污水约含有一般城市污水约含有
9、0.020.020.030.03的固体与的固体与99%99%以上的水分,下水以上的水分,下水道污泥有望成为厌氧消化槽的主要原料。道污泥有望成为厌氧消化槽的主要原料。2024/2/32024/2/31515各类生物质燃料的热值各类生物质燃料的热值 2024/2/32024/2/31616生物质生物质热值(热值(MJ/kgMJ/kg)生物质生物质热值(热值(MJ/kgMJ/kg)纤维素纤维素17.517.5粪粪 便便13.413.4木木 炭炭1222.41222.4甲甲 醇醇22.422.4草草 类类18.718.7乙乙 醇醇29.429.4藻藻 类类10.010.0生物烃油生物烃油3642364
10、2城市垃圾城市垃圾12.712.7生物质能的特点生物质能的特点n可再生性可再生性n低污染性低污染性n广泛分布性广泛分布性n生物质燃料总量十分丰富生物质燃料总量十分丰富2024/2/32024/2/317173.3.生物质能源的发展生物质能源的发展3.13.1第一代生物燃料第一代生物燃料-多元化发展多元化发展 现阶段全球生物燃料中主要是第一代生物燃料在起主导作用。相现阶段全球生物燃料中主要是第一代生物燃料在起主导作用。相比先进的植物纤维燃料和藻类燃料,第一代生物燃料技术成熟,比先进的植物纤维燃料和藻类燃料,第一代生物燃料技术成熟,能够形态多样化,包括电力、固体燃料、液体燃料以及气体燃料能够形态多
11、样化,包括电力、固体燃料、液体燃料以及气体燃料等多种优质能源。等多种优质能源。美国重视玉米乙醇,巴西选择甘蔗乙醇,德国推崇生物柴油。美国重视玉米乙醇,巴西选择甘蔗乙醇,德国推崇生物柴油。20132013年世界生物燃料产量达到年世界生物燃料产量达到6534.86534.8万吨油当量,相比万吨油当量,相比20122012年增年增长了长了6.1%6.1%。2024/2/32024/2/318182024/2/32024/2/31919固体生物燃料固体生物燃料1.1.生物质直燃发电:秸秆发电厂生物质直燃发电:秸秆发电厂2.2.成型燃料成型燃料 :是指松散、性状不规则的生物:是指松散、性状不规则的生物质
12、(农林废弃物、剩余物等)经收集、干质(农林废弃物、剩余物等)经收集、干燥和粉碎处理后,在一定温度和压力下通燥和粉碎处理后,在一定温度和压力下通过专门的成型设备挤压成规则的、致密的过专门的成型设备挤压成规则的、致密的棒状、块状或颗粒状的燃料。棒状、块状或颗粒状的燃料。2024/2/32024/2/32020液体生物燃料液体生物燃料燃料乙醇燃料乙醇原料:玉米、小麦、木薯、甘薯、甘蔗、甜菜等原料:玉米、小麦、木薯、甘薯、甘蔗、甜菜等2024/2/32024/2/32121淀粉质原料发酵制乙醇流程图淀粉质原料发酵制乙醇流程图糖质原料发酵制乙醇流程图糖质原料发酵制乙醇流程图2024/2/32024/2/
13、3222220132013年全球主要国家的燃料乙醇产量及年全球主要国家的燃料乙醇产量及份额(单位:百万美制加仑)份额(单位:百万美制加仑)20132013年美国燃料乙醇出口情况年美国燃料乙醇出口情况(单位:百万美制加仑)(单位:百万美制加仑)2024/2/32024/2/32323清洗清洗压榨压榨蔗汁蔗汁提取提取酒糟酒糟糖厂糖厂自用自用热电联产发电热电联产发电蔗渣蔗渣蔗渣蔗渣/蔗叶蔗叶水解水解发酵发酵蒸馏蒸馏含水含水乙醇乙醇蔗汁处理蔗汁处理并入并入电网电网还田还田糖糖糖蜜糖蜜还田还田巴西甘蔗工业(糖巴西甘蔗工业(糖/乙醇乙醇/发电)生产工艺发电)生产工艺生物柴油生物柴油是一种以植物果实的油脂、
14、动物油脂或餐饮废油等为原料制成的可是一种以植物果实的油脂、动物油脂或餐饮废油等为原料制成的可代替石化柴油的液体燃料。植物包括:油菜籽、大豆、棕榈树、麻代替石化柴油的液体燃料。植物包括:油菜籽、大豆、棕榈树、麻风树等。风树等。2024/2/32024/2/324242024/2/32024/2/32525气体生物燃料气体生物燃料沼气沼气2024/2/32024/2/326263.23.2第二代生物燃料第二代生物燃料-植物纤维燃料植物纤维燃料植物纤维原料:植物纤维原料:农业残余物、林业残余物、专门栽培的能源植物等。农业残余物、林业残余物、专门栽培的能源植物等。布什在布什在20062006年的国情咨
15、文中指出,要特别资助用创新技术生年的国情咨文中指出,要特别资助用创新技术生产乙醇,不仅是玉米乙醇,而且是用木屑、秸秆、柳枝稷等产乙醇,不仅是玉米乙醇,而且是用木屑、秸秆、柳枝稷等生产纤维乙醇;要在生产纤维乙醇;要在6 6年内实现纤维素乙醇的商业化,并具年内实现纤维素乙醇的商业化,并具有经济竞争性。奥巴马政府有经济竞争性。奥巴马政府20092009年表示,未来年表示,未来3 3年将从年将从美美国复苏和再投资法案国复苏和再投资法案预算资金中拿出预算资金中拿出7.8657.865亿美元资助生亿美元资助生物燃料研究和商业化项目。物燃料研究和商业化项目。2024/2/32024/2/32727植物纤维原
16、料加工转化植物纤维原料加工转化生物转化路径生物转化路径2024/2/32024/2/32828植物纤维原料生产乙醇路线植物纤维原料生产乙醇路线2024/2/32024/2/32929热化学转化路径热化学转化路径n热化学转化主要有气化和热解两种途径,产生不同的中间产物,热化学转化主要有气化和热解两种途径,产生不同的中间产物,包括合成气(主要是包括合成气(主要是H2H2和和COCO,来自气化工艺)、生物油(来自热,来自气化工艺)、生物油(来自热解工艺的液体产品)、生物炭(来自热解的固体产品)以及富含解工艺的液体产品)、生物炭(来自热解的固体产品)以及富含甲烷、乙烷或氢气的混合可燃气体。甲烷、乙烷或
17、氢气的混合可燃气体。第三代生物燃料第三代生物燃料-藻类能源藻类能源 进入进入2121世纪,伴随国际石油价格的一路上涨以及全世纪,伴随国际石油价格的一路上涨以及全球气候变暖与球气候变暖与CO2CO2减排压力的陡增,各国政府认识到藻类减排压力的陡增,各国政府认识到藻类能源这匹能源这匹“黑马黑马”在缓解全球性人口、能源、环境、粮在缓解全球性人口、能源、环境、粮食危机上的巨大潜力和独特优势,纷纷加大对藻类能源食危机上的巨大潜力和独特优势,纷纷加大对藻类能源的研究投入。主要包括微藻(单细胞真核生物)、蓝藻的研究投入。主要包括微藻(单细胞真核生物)、蓝藻(蓝细菌)和大型藻(目前主要用在食品领域)。(蓝细菌
18、)和大型藻(目前主要用在食品领域)。2024/2/32024/2/33131不同生物质原料的油脂产率不同生物质原料的油脂产率2024/2/32024/2/33232藻类能源技术链藻类能源技术链2024/2/32024/2/333334.4.对生物质能源的质疑对生物质能源的质疑4.14.1粮食安全问题粮食安全问题2024/2/32024/2/334344.24.2能效大于能效大于1 1还是小于还是小于1 12024/2/32024/2/33535装置标煤消耗(千克/吨乙醇)能量产出投入比肇东三期6051.51:1肇东三期(不干燥DDGS)5231.75:1木薯燃料乙醇3962.26:1木薯燃料乙
19、醇*(技术改造后)3402.67:1中粮集团有限公司燃料乙醇厂的能量产出投入比中粮集团有限公司燃料乙醇厂的能量产出投入比4.34.3增排还是减排增排还是减排2024/2/32024/2/336365.5.我国生物质资源的科技路线我国生物质资源的科技路线战略路径战略路径1 1:光合作用机理与提高作物及能源植物光能利用效率。:光合作用机理与提高作物及能源植物光能利用效率。1.1.解析光合作用机理;解析光合作用机理;2.2.提高作物(包括能源植物)光合作用的光能利用效率;提高作物(包括能源植物)光合作用的光能利用效率;3.3.新型高光效油脂作物的种质创新和利用;新型高光效油脂作物的种质创新和利用;4
20、.4.微藻光合产氢微藻光合产氢5.5.光合作用太阳光电池。光合作用太阳光电池。2024/2/32024/2/33737战略路径战略路径2 2:生物质能源与能源植物:生物质能源与能源植物1.1.建立资源库;建立资源库;2.2.研究能源植物转能和储能机制,利用生物手段培育抗性能源植物研究能源植物转能和储能机制,利用生物手段培育抗性能源植物新种质、新品种;新种质、新品种;3.3.优化生物质产能生产体系;优化生物质产能生产体系;4.4.实现大规模商业化应用生物质能源。实现大规模商业化应用生物质能源。2024/2/32024/2/33838战略路径战略路径3 3:微生物资源发掘利用:微生物资源发掘利用n
21、1.1.纤维素产乙醇;纤维素产乙醇;n2.2.生物光解产氢;生物光解产氢;n3.3.环境修复;环境修复;n4.4.碳循环和碳固定;碳循环和碳固定;n5.5.农业废弃物的高效转化;农业废弃物的高效转化;n6.6.化学原料替代型生物质基原料技术工艺;化学原料替代型生物质基原料技术工艺;n7.7.循环利用及产业链结构体系循环利用及产业链结构体系n8.8.功能微生物的组学分析和代谢网络模拟功能微生物的组学分析和代谢网络模拟n9.9.合成生物学与系统生物技术体系合成生物学与系统生物技术体系2024/2/32024/2/33939战略路径战略路径4 4:战略微生物资源的发掘和可持续利用:战略微生物资源的发
22、掘和可持续利用n1.1.生物资源储量评估、资源发掘;生物资源储量评估、资源发掘;n2.2.生物资源的基因组保育、功能基因发掘与功能成分辨识及育种生物资源的基因组保育、功能基因发掘与功能成分辨识及育种改良改良n3.3.生物多样性的形成等和种质创新生物多样性的形成等和种质创新n4.4.若干重大生命科学问题的进化基因组学与资源可持续利用。若干重大生命科学问题的进化基因组学与资源可持续利用。n5.5.协同进化及对生物多样性维持机制与生物资源永续利用协同进化及对生物多样性维持机制与生物资源永续利用2024/2/32024/2/34040战略路径战略路径5:基因组与生物质基因资源:基因组与生物质基因资源n
23、1.生物基因资源自然变异的发掘及利用;生物基因资源自然变异的发掘及利用;n2.分子机器的机理及技术集成分子机器的机理及技术集成n3.生物燃料分子设计生物燃料分子设计n4.系统生物学理论及应用技术系统生物学理论及应用技术n战略路径战略路径6:生物质资源的特殊利用:生物质资源的特殊利用-放生科学与技术放生科学与技术2024/2/32024/2/34141光合作用机理与提高作物及能源植物光能利用效率光合作用机理与提高作物及能源植物光能利用效率2024/2/32024/2/34242n生物质能源和能源植物生物质能源和能源植物2024/2/32024/2/343432024/2/32024/2/3444
24、42024/2/32024/2/345452024/2/32024/2/346462024/2/32024/2/34747微生物资源发掘与利用微生物资源发掘与利用2024/2/32024/2/34848基因组与生物质基因资源基因组与生物质基因资源2024/2/32024/2/349492024/2/32024/2/350502024/2/32024/2/351512024/2/32024/2/35252生物质能的利用技术大体上分:生物质能的利用技术大体上分:n直接燃烧技术直接燃烧技术n热化学转化热化学转化n生化转化技术生化转化技术各类技术又包含了不同的子技术。各类技术又包含了不同的子技术。20
25、24/2/32024/2/353536 6、生物能的利用技术、生物能的利用技术2024/2/32024/2/35454直接燃烧技术直接燃烧技术热化学转化热化学转化生化转化技术生化转化技术2024/2/32024/2/355552024/2/32024/2/35656直接燃烧技术直接燃烧技术直接燃烧大致可分四种情况:直接燃烧大致可分四种情况:炉灶燃烧;炉灶燃烧;锅炉燃烧;锅炉燃烧;垃圾焚烧;垃圾焚烧;固型燃料燃烧。固型燃料燃烧。直接燃烧技术直接燃烧技术 是生物质能最简单又应用最广的利用方式。是生物质能最简单又应用最广的利用方式。1996 1996年中国从薪柴、秸秆直接燃烧获得的能量,相当年中国从
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