0、前言
我國是一個農(nóng)業(yè)大國,生物質(zhì)能資源十分豐富,僅農(nóng)作物秸桿每年就有6億噸,其中一半可作為能源利用。據(jù)調(diào)查統(tǒng)計,全國生物質(zhì)能的可再生能量按熱當(dāng)量計算為2.0億噸標(biāo)準(zhǔn)煤,相當(dāng)于農(nóng)村耗能量的70%。生物質(zhì)能是以生物質(zhì)為載體的能量,生物質(zhì)通過光合作用貯存化學(xué)能,因此,利用生物質(zhì)能的排碳量不會超出其生長期間所吸收的碳量,實現(xiàn)C02的零排放。從全球持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略上看,發(fā)揮生物質(zhì)能的能源潛力和環(huán)境潛力是極其重要的,富通新能源生產(chǎn)銷售
秸稈顆粒機(jī)、
秸稈壓塊機(jī)、
木屑顆粒機(jī)等生物質(zhì)顆粒燃料成型機(jī),同時我們還大量銷售楊木木屑顆粒燃料與松木木屑顆粒燃料。
我國又是以煤炭為主要能源的國家,每年直接用于燃燒的煤達(dá)9億噸以上。煤炭中平均灰分為27%左右,約l3%的煤炭含硫量大于2010。煤炭的直接燃燒造成大量煙塵、S02等污染物排放到環(huán)境中,形成以煤煙型為特征的大氣污染。據(jù)1990年統(tǒng)計資料,我國的燃煤排放的C02占62%以上。預(yù)測2020年的C02。排放量將增至1990年的3倍,S排放量也將以相近的速度增加。嚴(yán)重的環(huán)境污染制約了我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。
1、生物質(zhì)型煤
生物質(zhì)能的利用方式主要為:以生物質(zhì)代替礦物燃料,如生產(chǎn)薪柴林直接燃燒,利用林業(yè)殘余物與煤混燒,液化或氣化為高品位燃料供發(fā)電和動力使用;通過造林將碳吸收存儲在木材或木制品之中;開發(fā)光生物學(xué)和光生化學(xué)技術(shù),強(qiáng)化微藻和CO2固定酶吸收C02的能力。后一方面的技術(shù)目前僅停留在實驗室研究階段。前兩類技術(shù)則被認(rèn)作最有效的減碳手段,尤以生物質(zhì)代替礦物燃料效益為好。
生物質(zhì)型煤( Bio - Coal)是指破碎成一定粒度和干燥到一定程度的煤與生物質(zhì),按一定比例摻混,加入少量固硫劑,在高壓力下壓制而成的型煤。生物質(zhì)型煤是在80年代末發(fā)展起來的新技術(shù)。日本曾在面臨石油危機(jī)的形勢下開發(fā)了生物質(zhì)型煤技術(shù),將粉碎后的農(nóng)作物秸稈碎屑混入煤中壓制成型,其生物質(zhì)含量占粉煤重量的25 010。具有良好的燃燒性能,燃燒效率高達(dá)99%,加入Ca(OH)2脫硫率可達(dá)80%。
如按現(xiàn)狀煤耗基數(shù)預(yù)測,2020年生物質(zhì)型煤利用生物質(zhì)的潛力可達(dá)2億噸/年。若按1990年統(tǒng)計資料計,中小型工業(yè)層燃爐和民用燃煤所排的C02幾乎占總量的一半,計人生物質(zhì)的代煤效益和型煤節(jié)煤效益,生物質(zhì)型煤減排碳的潛力可達(dá)當(dāng)年C02.總排量的10%。據(jù)有關(guān)專家測算,從90年代初至2020年,若年造林400 - 500萬公頃,至2020年該造林方案的總固碳量也只占當(dāng)年總排量的10°。對比可見,生物質(zhì)型煤在我國可觀的環(huán)境潛力不言而喻的,
2、生物質(zhì)型煤減排C02、S02和經(jīng)濟(jì)性的分析
按熱工等笑原則下估算礦物燃料燃燒排人大氣的削減量?紤]生物質(zhì)代煤和型煤節(jié)煤所產(chǎn)生的兩部分削減量,可以確定生物質(zhì)型煤減排C02量。國內(nèi)工業(yè)型煤初步應(yīng)用的實踐已表明,型煤燃燒的節(jié)煤率可達(dá)10%~12%。加人生物質(zhì)后由于燃燒性能的改善,節(jié)煤效果會更好。若按20%的生物質(zhì)加入量和10%的節(jié)煤率作估算,原煤和生物質(zhì)的熱值分別取17693和10470kVkg,則可削減CO2為(10470x20%+17693x 10%)/17693= 21.8%。
由于生物質(zhì)著火溫度低于煤著火溫度,使得生物質(zhì)先行燒盡。其燃燒造孔作用既有利于型煤燒透,又有利于固硫反應(yīng)中先生成的CaS03及時氧化成更耐高溫分解的Cas04,從而提高工業(yè)燃燒的固硫率。若按1200℃左右溫度下型煤現(xiàn)有固硫率50%計,加上代煤和節(jié)煤減排的SO2,總削減率可達(dá)70%。這一減硫效益足以吸引生物質(zhì)型煤在我國的開發(fā)和推廣作用。
利用生物質(zhì)短纖維的粘連作用,可以顯著提高生物質(zhì)型煤的強(qiáng)度,從而省去粘結(jié)劑的使用,提高型煤加工的經(jīng)濟(jì)性。日本開發(fā)的生物質(zhì)型煤無粘結(jié)劑成型工藝還省去了料煤的調(diào)和及型煤的烘干等環(huán)節(jié),將此工藝技術(shù)裝備國產(chǎn)化,則可進(jìn)一步提高生物質(zhì)型煤加工的經(jīng)濟(jì)性。由于生物質(zhì)特性所產(chǎn)生的上述效益正好能彌補(bǔ)現(xiàn)有型煤的不足。
我國型煤利用存在的主要問題是著火滯后,影響鍋爐出力;脫硫率低,難以兼顧燃燒和脫硫的要求,特別是對高硫低熱值煤,不能兼顧著火燃燒和脫硫的要求;生產(chǎn)上則需建設(shè)粘結(jié)劑生產(chǎn)廠,成型工藝亦相對復(fù)雜,不利于降低加工成本。加入生物質(zhì)則可妥善解決上述問題,并能使不能用于工業(yè)燃燒而民用市場又日益減少的低揮發(fā)分煤種得到有效利用。
型煤技術(shù)在工業(yè)上早巳成熟。近十多年來國內(nèi)的開發(fā)研究又賦予型煤燃燒固硫性能,加工經(jīng)濟(jì)性亦得到進(jìn)一步提高。生物質(zhì)型煤的配比、成型工藝及燃燒脫硫參數(shù)研究都已有良好的基礎(chǔ)和豐富的經(jīng)驗可供借鑒。唯因生物質(zhì)的加入會使料煤蓬松,壓縮比增大,需要根據(jù)新的成型特性,研制生物質(zhì)型煤成型機(jī),以提高生物質(zhì)的配比。
3、結(jié)論
我國生物質(zhì)資源豐富,生物質(zhì)型煤是高效利用生物質(zhì)能最有效的方式之一。利用生物質(zhì)的代煤作用及利用其特性全面提高型煤的技術(shù)經(jīng)濟(jì)性能,對控制溫室氣體排放具有重要的作用。
相關(guān)顆粒機(jī)秸稈壓塊機(jī)產(chǎn)品:
1、
秸稈顆粒機(jī)
2、
木屑顆粒機(jī)
3、
秸稈壓塊機(jī)