生物质气化耦合燃煤发电技术的应用.doc
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1、生物质气化耦合燃煤发电技术的应用摘要:生物质气化耦合燃煤发电技术是生物质资源利用的重要发展方向。根据生物质气化耦合燃煤发电技术的原理,进行生物质气化耦合燃煤发电的实际应用,研究该技术在应用过程中存在的一些问题及对策,说明生物质气化耦合燃煤发电是生物质高效和经济的应用途径之一。生物质能是绿色植物通过光合作用而储存的可再生能源,杂草、农作物秸秆、农作物加工残余、林业加工废料和林业生产废弃物等都属于常见的生物质能。生物质能是可再生能源中唯一可运输、能储存、可持续利用的能源,其种类丰富、分布广泛,获取技术难度及成本低。我国生物质能储量巨大、分布广泛,2017年我国农林生物质发电共计处理农林废弃物约54
2、00万t,节约标煤1200万t,减排二氧化碳3250万t。生物质能是理想的气化原料,生物质气化为可燃气体使生物质能的利用更加方便、清洁和高效。1生物质气化耦合燃煤发电技术原理1.1生物质气化耦合燃煤发电技术原理生物质气化耦合燃煤发电是通过热化学处理过程把生物质转化为可燃气体,热化学处理过程在气化炉内完成。生物质原料经过预处理后,进入气化炉内被加热和干燥,随加热温度的不断升高,原料内部的挥发分开始析出,挥发分与气化介质(空气、氧气、水蒸气)发生燃烧反应,持续释放热量并维持干燥、热解和还原反应的连续进行1,氧化反应生成的气体主要含有CO、H2、CH4和CmHn等可燃气体,热值为46MJ/Nm3,除
3、去焦油及杂质后得到纯净的可燃气体。气化过程改变了原有生物质的形态,得到高纯度的可燃气体,提高了生物质能量转换过程的效率,且得到炭粉、焦油和木醋液等副产品,可以综合循环利用2。1.2生物质气化耦合燃煤发电工艺及气化炉生物质气化耦合燃煤发电工艺流程主要由进料系统、气化反应器(气化炉)、气体净化系统和后续气体处理系统组成。其中进料系统包括气化介质供应、生物质进料及其控制系统,净化系统可除去可燃气体中的固体颗粒、焦油及冷凝物等杂质,后处理系统为转化利用设备,可发电、集中供气和供暖等。生物质气化工艺流程如图1所示。气化炉是生物质气化耦合燃煤发电的核心设备,常见的气化炉有流化床、固定床及携带床3种,其中固
4、定床和流化床3比较常见,固定床适用于小型气化系统,大中型气化系统多采用流化床技术。根据固定床炉内气体流动方向的不同,将固定床分为四种炉型:下吸式、上吸式、横吸式和开心式气化炉4,固定床气化炉工作原理如图2所示。下吸式气化炉结构较简单、工作稳定,可随时开盖添料,出炉可燃气焦油杂质含量较少,该气化炉主要应用在发电方面,目前中国和印度使用较多。燃气在上吸式气化炉内经过热解层和干燥层时进行热量的多向传递,并进行物料的热分解和干燥,降低了燃气自身的温度,此种气化炉结构简单、运行方便、气化效率高、气体热值高、含尘量低。横吸式气化炉内,通过单管进风喷嘴高速吹入空气,形成一个高温燃烧区(达2000t),此类型
5、的气化炉生产强度高,适合气化较难燃烧的生物质物料。生物质物料和空气自开心式气化炉炉顶进入,反应温度沿反应截面分布均匀,由于气、固两相同向流动,有利于焦油的裂解,生物质燃气中焦油含量较低,该炉型生产强度在几种固定床中居首位。流化床气化炉使用的生物质物料中常带有惰性颗粒,物料与气化剂充分接触,受热均匀,在炉内呈“沸腾”状态。流化床气化炉气化反应速度快、效率高,炉内反应温度在800t左右,且恒定,焦油在流化床内裂解成气体,焦油含量较低5-6。流化床气化反应控制方便,在30%120%负荷范围内可稳定运行,近年投运的大中型气化系统多采用常压循环流化床。应用于发电、供热的生物质气化耦合燃煤发电炉向大型化发
6、展,供气应用的气化炉向中小型化发展,大型气化炉的发电规模可达(1050)MW,中小型气化炉的产气量一般为200700m3/h,发电规模为(12)MW,可为小区住户提供热源、电力及燃气。2生物质气化耦合燃煤发电技术应用2.1生物质发电技术生物质发电技术主要包括生物质直接燃烧发电、生物质气化发电以及生物质耦合燃煤电厂发电等技术7。生物质直接燃烧发电是利用生物质锅炉燃烧生物质燃料产生蒸汽,蒸汽推动汽轮机带动发电机发电,生物质锅炉燃烧方式有固定床和流化床两种。生物质气化发电是利用生物质在气化炉中气化,可燃气体经净化后驱动内燃机或小型燃气轮机发电8。生物质气化制取的可燃气体用于发电有多种模式可供选择,可
7、燃气体作为蒸汽锅炉的燃料直接燃烧,锅炉产生高温高压水蒸气推动蒸汽汽轮机发电;生物质燃气在燃气轮机中做功,推动发电机发电,但燃气轮机需要高压燃气才能获得较高效率,需要加压气化炉与之配合,存在灰尘、杂质等污染问题,且燃气轮机造价及后期维护费用偏高。生物质耦合燃煤电厂发电是将生物质原料应用于燃煤电厂中,与燃煤共同燃烧发电9。生物质与燃煤电厂有2种耦合燃烧方式:生物质直接与燃煤混合燃烧产生蒸汽,推动蒸汽轮机发电;生物质气化产生可燃气体与煤在原锅炉内混合燃烧产生蒸汽,推动蒸汽轮机发电,此种方式仅需在燃煤电厂的基础上增加一套生物质气化炉设备,并对原锅炉燃烧系统进行一定程度的技改,增加燃气燃烧器系统,以燃烧
8、生物质燃气产生锅炉蒸汽。2.2生物质气耦合燃煤发电技术的提出生物质原料经过气化系统转化成燃气后与煤粉在锅炉中耦合燃烧发电,耦合燃烧发电发展潜力巨大,生物质气与煤耦合燃烧充分地利用了现有燃煤发电厂的设备,仅需对生物质燃料部分进行适度的投资,生物质燃气耦合燃烧在现阶段是一种低成本、低风险可再生能源利用方式|9;充分利用现有分散各地的燃煤发电厂,不仅能够就近取材,降低原材料成本,而且适应生物质分布分散、季节性的特点10,生物质耦合燃煤发电技术原理如图3所示。生物质气化炉对不同种类的生物质原料有较强的适应性,满足生物质锅炉适应多种生物质原料的要求。生物质气耦合燃煤发电具有生物质燃料适用范围广的优点,同
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