生物质燃料的环保性能已经得到了验证,有了好的成效,那么在经济效益方面的体现如何呢,如果经济效益也是比较理想的,那么绝对是可以选择的燃料。我们应该如何计算燃料的经济效益呢。 研究人员利用里氏木霉将原材料转化为糖,在依靠大肠杆菌将其转换成所需的燃料。由于合成物质的脆弱性和不稳定特点,让这两种微生物合作并不是一件容易的事。然而,成功的关键是找到互相依赖的微生物,或者在一定条件下让里氏木霉与大肠杆菌合作,进而生产出糖类。
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吴新雄表示,近年来,我国能源生产能力稳步提高,但能源形势依然复杂严峻。数据显示,2013年,我国单位GDP能耗是世界平均水平的1.8倍。能源结构中化石能源占能源消费总量比重偏高,为90.2%,而非化石能源占能源消费总量的比重不足10%。毫无疑问,推进清洁可再生能源的开发利用,将成为今后我国能源发展的战略重点之一。生物质颗粒燃料究竟有什么样的魔力使企业商家为之疯狂呢?下面我们就从生物质颗粒燃料优势来说起。生物质颗粒作为一种新型的颗粒燃料以其特有的优势赢得了广泛的认可。原材料经过粉碎后加压、增密成型,制成“秸秆煤炭”,也可以统一说成生物质颗粒燃料,新型的再生能源的使用,虽然加工成本提高了,但能源的利用率得到提高,带给商家的利润空间也大。一个生物质颗粒燃料的出现解决了原材料的存放问题,不至于造成资源浪费。另一方面是为燃料行业提供了助力,新产品的诞生,为保护环境做出贡献。“生物质燃料炉与普通炉子最大的不同,就是多了一个储料槽,可以对烟尘等进行二次燃烧,最大程度发挥燃料的能量,减少污染。”藁城区新能源办的马吉华主任指着炉子介绍说。记者在烟囱处仔细观察,几乎看不到烟尘。
试验表明,生物质的碳化主要发生在230~500℃的温度范围内,至700℃基本碳化完全,继续升温对其质量的影响不大。碳化温度500~700℃ 时,生物质焦产率下降平缓,近似呈较平坦的线性关系; 碳化温度大于700℃时,生物质焦的产率已基本不受碳化温度的影响。综合考虑生物质焦的可磨性和产率,生物质焦制备的合理碳化温度范围为500~700℃。在碳化温度定为500~700℃ 时,制备生物质焦的保温时间可以定为30 min甚至更短以提高效率。与传统的燃料相比,不仅具有经济优势也具有环保效益,完全符合了可持续发展的要求。
生物质能或引领清洁能源发展,公开资料显示,生物质能是一种化学态能,不仅能够发电供热,而其还能转化为液态燃料和生物基产品,是唯一可大规模替代化石燃料的能源。而生物质能产业是基于循环经济理论、工业生态理论所建立的生态产业链。生物质能能源基础广,产业链长,随着产业发展的成熟,将这一产业链与低碳经济、县域经济一起嵌入到现有经济中,将使产业链上游的农民、生物质能企业、产业链下游能源终端以及产业链中间多个环节受益,产生良好的经济效益、环境效益以及社会效益。2003年以来,国家先后核准批复了河北晋州、山东单县和江苏如东等多个秸秆发电示范项目,颁布了《可再生能源法》,并实施了生物质发电优惠上网电价等有关配套政策,使行业得到了迅速发展。国能生物、国电集团、凯迪电力、光大国际、上海城投、中节能、广东粤电等一批领先企业陆续开展了相关业务。由于形状为颗粒,压缩了体积,节省了储存空间,也便于运输,减少了运输成本。其次,燃烧效益高,易于燃尽,残留的碳量少。
我国正处于工业化、城镇化高速发展期,然而快速的经济发展也带来了日益增大的能源缺口和严峻的环境问题。2013年以来,我国北方多个城市频繁出现雾霾天气,严重的空气污染给我国高污染、高能耗、高排放的工业发展模式敲响了警钟。同时,随着国家能源政策的调整,煤改气工程不断实施,导致天然气需求量激增,供需缺口随之扩大。据测算,2015年至2017年,我国天然气消费量将达3000亿立方米,对外依存度将超过50%。面对国外那些发达国家对生物质能源应用与提倡,加具我国对这一领域的投资,生物质燃料、 生物质燃烧机等出现改变以往能源浪费的现象、不但环保、重复利用、更能改变对保境的污染。生物质颗粒燃料与煤相比,挥发份含量高燃点低,易点燃;密度提高,能量密度大,燃烧持续时间大幅增加,可以直接在燃煤锅炉上应用。环保是现在都在提的一个重点项目,任何行业都在向环保靠拢,为改善环境做出贡献,随着技术的发展生物质颗粒燃料解决了能源的利用问题,对环境的影响较小,对排碳量的高要求提高了燃料的要求。
锅炉燃烧有机质沉积物主要是油母页岩又称为油页岩,是由粉沙、淤泥和低等生物残体腐解的有机质沉积形成的。有机质在厌氧细菌的活动下,经过沥青化作用并与掺入的粉沙、淤泥等形成含矿物杂质较多的腐泥物质,沉积在地下深处,经成岩作用和挥发物质散失等物理化学作用,成为油页岩层。工业要求最低含油率在 4%以上,发热量一般在 8.4兆焦/千克左右,是煤的 25%~50%。生物质颗粒燃烧时有害气体成分含量极低,排放的有害气体少,具有环保效益。而且燃烧后的灰还可以作为钾肥直接使用,节省了开支。锅炉燃料的选用:锅炉在以前的使用就是污染的代名词,看着锅炉烟囱排放的大量黑色的气体,携带着危害环境的因子,所以很多锅炉被取代,环保锅炉的出现。环保不仅要锅炉做出改变,燃料也应有所改变,现在使用的生物质颗粒燃料实现环保燃料的使用。
岳阳生物质颗粒燃料厂家 董经理据目前初步统计,生物质燃料的使用规模为0.5万t/年的生物质燃料厂的年利润为100万元, 农民1亩地最少产秸秆500公斤,可增加收入50元, 每燃烧1万t生物质燃料可替代燃煤0.8万t,减少SO2排放160t,烟尘排放80t,CO2排放1.44万t。从以上这些数据中就能计算出燃料的经济效益,是否值得我们选购。生物质颗粒用途:大型养殖场牲畜的饲料,便于贮存、运输;近两年,生物质燃料使用率开始上升,国家也开始重视生物质燃料这一块绿色燃料。很多区域中的部分企业投资探索生物质锅炉的产,有望让生物质燃料的使用达到普及,改变过路行业给人的最初印象,使之成为环保行业。
生物质燃料颗粒的运输还是受到了一定的制约,同时发电材料短缺、燃料成本大幅上升的影响,降低了生物质电厂的社会效应和经济效应。不管怎样,生物质颗粒燃料在发电行业尤有独特优势,相信随着科学技术的发展生物质颗粒燃料必将在发电市场大放光彩。 民用取暖和生活用能,干净、无污染,便于贮存、运输;工业锅炉和窑炉燃料,替代燃煤和燃气,解决环境污染;水分,农作物秸秆揉搓料含水率过高时,压块过程中产生的蒸汽不能顺利的排出,结果造成秸秆压缩成型燃料表明开裂,成型效果较差,含水率过低,较难成型。揉搓料含水率控制在15%-20%范围内比较适宜压块成型。
目前,全球仍然有大约26亿人依赖传统生物质能进行烹饪,主要分布在发展中的亚洲(18.7亿)、非洲(7 亿)等地区的发展中国家,占全球总人口的38.1%,占发展中国家总人口的近50%。其中,印度、中国、孟加拉国、尼日利亚、巴基斯坦、印度尼西亚等国超过1亿人依赖传统生物质能,埃塞俄比亚、坦桑尼亚等非洲国家的依赖程度在90%以上,整个非洲的这一比例约67%。中国仍有4亿以上的农村人口依赖传统生物质能,是全球传统生物质能消费量最大的国家,占终端消费的比例为14%。可做为气化发电、火力发电的燃料,解决小火电厂关停问题。生物质焦的 N、S 含量远远低于各种煤,C含量比煤高; 经碳化后生物质的氧元素含量大大降低,接近于烟煤的水平,氢元素含量在烟煤和无烟煤之间; 生物质焦的热值达到 31.48 MJ·kg-1,具有替代炼铁用煤炭资源的潜力。另外,试验还表明,生物质焦的转化率大大高于同一温度条件下煤样的转化率,且生物质焦燃点和完全转化温度均较低,即生物质焦的燃烧较快,燃烧性优于煤样。