生物质能源特点及发展状况
生物质能源发展现状

生物质能源发展现状生物质能源是指利用植物、动物等有机物质作为原料,通过发酵、燃烧等方式转化为可再生能源的能源形式。
在当前全球能源问题日益突出的情况下,生物质能源作为一种可再生、清洁、可持续发展的能源形式,逐渐受到国内外的重视。
在国内,我国政府高度重视生物质能源的发展,提出了一系列的政策措施来促进生物质能源的利用。
目前,我国生物质能源发展主要集中在生物质颗粒燃料、生物质液体燃料和生物气体等方面。
首先,生物质颗粒燃料是我国当前生物质能源的主要发展方向之一。
生物质颗粒燃料是将植物秸秆、木材屑等生物质原料经过预处理、压缩成颗粒状,然后用于取暖、发电等能源领域的一种能源形式。
目前,我国对生物质颗粒燃料的需求快速增长,而供应能力相对较低。
为了解决这一问题,政府出台了一系列的扶持政策,鼓励企业加大投入力度,提高生产技术水平,增加生物质颗粒燃料的供应量。
其次,生物质液体燃料也是我国生物质能源发展的重要方向之一。
生物质液体燃料主要包括生物柴油和生物乙醇等。
生物柴油是通过将植物油、动物油和废弃植物油等进行转化制备而成的一种清洁燃料,其具有低碳排放、可再生和环境友好等优点。
生物乙醇则是通过将植物材料进行发酵和蒸馏等过程得到的一种液体燃料。
我国政府通过提供财政支持、加大研发投入、制定标准与政策等方式,积极推动生物柴油和生物乙醇的产业化发展。
最后,生物气体也是我国生物质能源发展的重要组成部分。
生物气体是将植物秸秆、农作物残留物等进行厌氧发酵而得到的一种能源形式。
生物气体可用于城市燃气、工业燃料和发电等多个领域,具有广阔的应用前景。
我国政府通过加大政策支持和技术研发力度,促进生物气体行业的发展。
总的来说,我国生物质能源发展取得了一定的成绩,但仍然面临一些挑战和问题。
例如,生物质能源的供给不稳定、技术和设备水平相对较低、利用效率有待提高等问题。
因此,进一步加大政府支持力度、加强技术研发和创新、加强国际合作等是我国生物质能源发展的重要措施,也是实现能源可持续发展的关键。
生物质能源技术的发展现状和未来发展趋势

生物质能源技术的发展现状和未来发展趋势随着全球对于环境保护的重视程度越来越高,新能源技术的研究和发展也成为了各个领域的热点话题。
在新能源技术的发展中,生物质能源技术无疑是一个备受关注的方向。
本文将从生物质能源技术的基本概念、现状和未来发展趋势等方面来探讨这一话题。
一、基本概念生物质能源是以生物质为原料转化而成的可再生能源。
生物质是指所有天然有机物的总称,包括陆生和水生植物、废弃物、农业作物、林业残渣等等。
生物质能源技术则是将生物质转化成可利用能源的技术,包括发酵、燃烧、气化、液化等不同的方法。
二、现状生物质能源技术的发展并不是一朝一夕的事情。
目前,生物质能源主要用于生物质热能的生产,被广泛应用于工业生产、城市供暖等领域。
生物质燃料发电,尤其是生物质发电,也成为近年来的热门话题。
目前,世界各国都在积极推广发展生物质发电,其发电量不断攀升。
充分表明了生物质能源技术在节能减排、环境保护等方面的广泛应用及其重要性。
三、未来发展趋势在未来的发展中,生物质能源依然有很大的发展空间。
未来生物质能源的开发利用将更加多元化、规模化、智能化。
一方面,生物质电力将成为重要的清洁能源,在电力领域中占据一席之地。
另一方面,随着技术的发展,生物质燃料将更加多元化,包括生物质酶解糖化技术、生物气化技术等。
需要把握农林渔业废弃物和城市生活垃圾等“后生资源”,因地制宜地开发生物质资源和生物质燃料,促进绿色生产和可持续发展。
未来的发展趋势是低碳化、智能化的。
四、挑战与问题但是,生物质能源发展过程中的困难和挑战也是不容忽视的。
一方面,生物质能源开发利用的成本依然高于传统化石燃料,需要注重降低成本。
另一方面,生物质资源的规模和品种也同样是生物质能源发展的风险所在,当前尚存在生物质资源回收和利用系统不完善的问题,不能实现清洁高效的生产。
如何合理开发生物质资源,利用分散的生物质能源汽车、小区等进行供热供电,是摆在我们面前的一项重要任务。
总之,生物质能源技术是清洁能源技术的重要组成部分,随着世界能源消费模式和结构的变革,生物质能源将迎来新一轮的发展机遇。
世界生物质能源发展现状及未来发展趋势

世界生物质能源发展现状及未来发展趋势生物质能源作为一种可再生能源,具有广泛的产能基础、环境友好和可持续发展的特点,被广泛研究和开发。
目前,世界生物质能源发展取得了显著的进展,但也面临一些挑战和需要解决的问题。
未来的发展趋势将集中在技术创新、市场扩大和政策支持。
本文将对世界生物质能源的现状和未来发展趋势进行详细论述。
首先,世界生物质能源的现状可以总结为以下几个方面。
一是生物质能源的利用途径多样化。
生物质能源可以通过生物质直接燃烧发电、生物质颗粒燃料、生物乙醇、生物柴油等多种途径转化为热能、电能和燃料等形式使用。
二是生物质能源的产业化水平不断提高。
世界各地已经建立了一批生物质能源示范项目和商业化生产基地,生物质能源工业化水平不断提高。
三是生物质能源的国际合作加强。
各国在生物质能源研究开发和应用方面加强了合作,共同推动生物质能源的发展。
四是生物质能源技术不断创新。
包括生物质颗粒燃料生产技术、生物乙醇和生物柴油生产技术、生物质膜分离和纯化技术等方面的研究和创新取得了重要进展。
然而,世界生物质能源发展还面临着一些问题和挑战。
首先,生物质资源可持续供应的问题。
生物质能源利用过程中需要大量的生物质资源,而其获取和储存成本较高,资源供应不稳定。
其次,生物质能源利用过程中产生的废弃物处理问题。
生物质能源的利用产生大量的废弃物,如生物质灰渣、废液等,如何高效处理和利用废弃物是一个亟待解决的问题。
再者,生物质能源的技术成本较高。
目前,生物质能源的生产技术相对成熟,但其生产成本较高,影响了其在能源市场的竞争力。
在未来,世界生物质能源的发展趋势将集中在以下几个方面。
一是技术创新和提高利用效率。
通过技术创新,降低生产成本,提高发电和燃料颗粒的利用效率,推动生物质能源的技术创新和进步。
二是市场扩大和推广应用。
大力发展生物质能源产业,推动生物质能源工业化发展,提高其在能源市场的占有率。
建立健全的市场机制和政策,激励生物质能源的推广和应用。
生物质能源的发展现状及未来趋势

生物质能源的发展现状及未来趋势生物质能源是指源自于生物质的可再生能源,包括从植物、废弃物以及动物排泄物等生物质所生产的能源。
随着人类社会对能源的需求越来越大,生物质能源作为一种环保、可持续的新型能源已经引起人们的广泛关注。
本文旨在分析生物质能源的发展现状及未来趋势。
一、生物质能源的发展现状在目前的能源结构中,生物质能源在能源总消费量中的占比仍然非常小。
但是,随着人们环保意识的提高以及新能源政策的倡导,生物质能源的应用将会越来越广泛。
1.生物质发电:发电是生物质能源的一种主要利用方式。
生物质可通过焚烧或气化方式进行能源转化,发电。
生物质发电的优势在于其能够使农林废弃物等生物质得到有效利用,同时减少了二氧化碳等有害气体的排放。
目前,生物质发电在欧洲等地的应用已经非常广泛。
2.生物质燃料:生物质燃料包括木质燃料、废弃物、农业余料、城市垃圾以及植物油等,具有环保、可再生的特点。
其中,生物质燃料的主要应用是作为替代传统石油燃料的能源。
例如,生物质燃料油可以通过加工处理后成为柴油等传统石油燃料的替代品。
3.生物质液态燃料:由于柴油、汽油等传统的石油燃料会对环境产生污染,生物质液态燃料因具有较低排放可替代传统燃料而受到越来越多的关注。
生物质液态燃料的主要来源是植物油和动物脂肪。
目前,生物质液态燃料已经逐步开始在农村、城市公交以及物流等领域得到应用。
二、生物质能源的未来趋势虽然目前生物质能源的占比很小,但是未来这种可持续、环保的新型能源的市场前景非常广阔。
1.技术创新:随着科技的进步,生物质能源的技术也会逐步完善和创新,生物质的转化效率会不断提高,生物质能源的应用范围也将不断扩大,特别是在高效利用生物质有效物料时的技术上,有望取得更加长足的进展。
2.政策支持:各国政府为了鼓励和推进生物质能源的发展,将会提供更多的政策支持。
例如,政府会根据绿色发展总体目标和排放限制目标,对生物质能源实行优惠政策,提高并扩大生物质能源的市场需求。
生物质能源的利用与发展前景

生物质能源的利用与发展前景随着全球能源消耗量的不断增加以及对环境的影响日益严重,生物质能源作为一种可再生能源受到了越来越多的关注。
生物质能源指的是利用生物质(如森林、农作物、畜禽粪便等)进行转换和利用的能源,可以用于发电、热水供应、燃料等多种用途。
生物质能源具有很多优点,也面临着一些挑战,但是它的发展前景仍然非常广阔。
生物质能源的优点首先,生物质能源具有可再生性。
相比于化石燃料等非可再生能源,生物质能源可以通过再生资源来进行生产和利用,因此不会像化石燃料一样会随着时间的推移而枯竭。
其次,生物质能源是一种清洁的能源。
在生物质的燃烧、气化等过程中,几乎不会产生二氧化碳等对环境有害物质,因此对空气质量的影响较小。
而且,生物质能源中的碳元素来自于大气中的二氧化碳,因此它不会使全球温室气体排放增加。
再者,生物质能源的生产和利用可以促进农业、林业、畜牧业等产业的发展。
在农业、林业、畜牧业等生产过程中产生的生物质废弃物,如果不能及时处理或回收利用,会对环境造成污染,影响生态系统的平衡。
而通过将这些废弃物转化成生物质能源,不仅可以减少环境污染,还可以促进产业发展、增加经济收益。
生物质能源面临的挑战尽管生物质能源具有很多优点,但是它的发展仍然面临着一些挑战。
首先,生物质能源的生产成本较高。
相比于燃煤发电等传统能源,生物质能源的生产所需的设备和技术都比较先进,因此生产成本也比较高。
这对于生物质能源的商业化运营造成了一定的制约。
其次,生物质能源的利用效率比较低。
由于生物质本身的能量密度较低,在转化成生物质能源的过程中会有一定的能量损失。
而且,不同种类的生物质质量和能量含量也有所差异,因此在生物质的选择和利用方面也需要做出一定的调整和改进。
另外,生物质能源产生的废弃物也需要妥善处理,不然还会对环境造成一定的污染。
虽然生物质能源的生产过程中所产生的废弃物可以通过再次利用等方式减少,但是如果不能及时妥善处理,依然会对水、土、空气等环境造成一定的影响。
生物质能源特点及发展状况

➢ 该技术尚存在机组可靠性较 差、生产能力与能耗、原料粒 度与水分、包装与设备配套等 方面的问题。
➢ 生物质化学转变主要包括以下几个方面:直接燃烧、液化、气化、热解、酯交换等。
电/热/ 也可制造生物炭。 气/油 ➢ 生物质能是世界上最为广泛的可再生能源,但是尚未被
人们合理利用,多半直接当薪柴使用。目前,生物质能技 术的研究与开发已成为世界重大热门课题之一,受到世界 各国政府与科学家的关注。国内外的生物质能技术和装置 很多已达到商业化应用程度,实现了规模化产业经营。
2010-05-31
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1.2 生物质能源特点
生物质的优点: ➢ 可再生 ➢ 低污染 ➢ 广泛分布性 ➢ 总量十分丰富 ➢ 某些条件下属于廉价能源 ➢ 与其它非传统性能源相比较,技术上 的难题较少
生物质的缺点: ➢ 原料成分复杂 ➢ 能量密度低 ➢ 收集成本高 ➢ 各种生物质分布不均 ➢ 小规模利用
相比化石燃料而言,生物质能具有以下显著特点:
放出O2
吸收CO2 光合作用
排出CO2 O2
O2 排出CO2
转化设备 图:生物质能利用过程示意
生物质能的利用
➢ 生物质能一直是人类赖以生存的重要能源,它是仅次于 煤炭、石油和天然气,占世界能源消费总量第四位的能源, 在整个能源系统中占有重要地位。
用户 ➢ 目前人类对生物质能的利用包括直接用作燃料的有农作 物的秸秆、薪柴等;间接作为燃料的有农林废弃物、动物 粪便、垃圾及藻类等;或采用热解法制造液体和气体燃料,
耗的40%以上。
在第二次世界大战前后,欧洲的 木质能源应用研究达到高峰,但 之后随着石油化工和煤化工的发 展,生物质能源的应用逐渐趋于
生物质能源产业的发展趋势与前景

生物质能源产业的发展趋势与前景随着环保意识不断增强,越来越多的人开始关注清洁能源的发展。
而在诸多清洁能源中,生物质能源被认为是最有前途和发展潜力的一种。
本文将探讨生物质能源产业的发展趋势和前景。
一、生物质能源的定义和特点生物质能源是指利用植物或动物等生物质材料转换成的能源,包括生物质热能、生物质发电和生物质燃料等。
生物质能源有以下几个特点:1.可再生性。
相比化石能源,生物质能源资源更加丰富,且具有可再生性,不会出现短缺的问题。
2.环保性。
生物质能源的燃烧排放的是二氧化碳,但这些二氧化碳是植物在生长过程中吸收的,所以不会产生额外的碳排放。
3.多样性。
生物质材料种类丰富,可以利用各种废弃物和剩余物,而不仅仅局限于特定的原料。
二、生物质能源产业现状目前生物质能源产业发展仍处于起步阶段,但在一些国家已经有了较好的发展。
例如,欧洲各国、美国和加拿大等国家已经形成了较为成熟的生物质能源产业链,由原料采集、物流运输、加工利用、能源生成、环保利用等多个环节组成的完整生物质能源产业链已基本建立。
而我国生物质能源产业还处于初级阶段,生产水平相对较低,整个行业的竞争和壁垒都很大。
三、生物质能源产业的发展趋势1.利用生物质多样化。
随着技术的不断发展,利用生物质的方法也会多样化,例如利用废弃植物物质、农作物秸秆、林业剩余物和畜禽粪便等生物质材料来研发生物质能源。
2.生产技术不断提升。
尽管生物质能源的生产技术已经逐渐成熟,但是仍然存在一些问题,例如生产成本较高、生产效率不够高等问题。
因此,生产技术的不断提升和改良是未来生物质能源产业发展的重要方向。
3.更好地回收利用废弃物。
目前,生物质能源的生产主要依赖于废弃物的利用。
随着废弃物回收技术的不断发展以及政策的加强推动,生物质能源产业将更好地实现废弃物回收利用,从而使生产过程更加环保,并减少治理时的成本。
四、生物质能源产业的前景未来,生物质能源产业将会成为清洁能源发展的重要趋势之一,并将在国家的支持下逐渐壮大。
生物质燃料的特性分析及前景展望

附件:
资兴市新型农村合作医疗市外住院参合人员意外伤害 审 批 表
姓名 参 合 乡 镇 性别 年龄 详细地址 身份证号码
个人申请报告(注明意外伤害发生的时间、地点、证明人和联系电话等并附病历):
签名: 年
公安部门意见:
月
日
签名:(盖章) 年
参合乡镇合管站意见:
月
日
签名:(盖章) 年 市合管委意见:
月
日
签名:(盖章) 年
注:1、“个人申请报告”为必填栏,由患者本人或其家属据实填写。
月
日
2、属交通事故引起的意外伤害由公安交警部门出具意见;属其它事故引起的意外伤害由事故发生地公安派出所 出具意见。 3、市外医疗机构住院费用1户万元以下的,填写“公安部门意见”和“参合乡镇合管站意见”;1户万元以上 的,填写“公安部门意见”、“参合乡镇合管站意见”和“市合管委意见”,确定为无责任方者予以补偿。
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➢ 生物质成型技术 生物质成型主要有螺旋挤压、活塞冲压以及压锟成型技术。机械磨损大、寿命短、能耗高时影响其推 广应用的主要障碍。
农作物秸秆
➢ 农作物秸秆是农业生产 的副产品,也是我国农村 的传统燃料。秸秆资源与 农业种植业的生产关系十 分密切。
生物质资源 按照来源可分
为六大类
水生植物
➢ 一些水生藻类,主要包 括海洋生的马尾藻、巨藻、 海带等,淡水生的布袋草、 浮萍、小球藻等,水生植 物转化成燃料,也是增加 能源供应的方法之一。
➢ 生物质能是世界上最为广泛的可再生能源,但是尚未被 人们合理利用,多半直接当薪柴使用。目前,生物质能技 术的研究与开发已成为世界重大热门课题之一,受到世界 各国政府与科学家的关注。国内外的生物质能技术和装置 很多已达到商业化应用程度,实现了规模化产业经营。
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生物质能源特点及发展状况
•1.2 生物质能源特点
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生物质能源特点及发展状况
•1.7 生物质能源转换方式(续上表)
➢ 生物质的气化 气化是以氧气(空气、富氧或纯氧)、水蒸气 或氢气作为气化剂,在高温下通过热化学反应将生物质的可燃 部分转化为可燃气(主要为一氧化碳、氢气和甲烷以及富氢化 合物的混合物,还含有少量的二氧化碳和氮气)。通过气化, 原先的固体生物质被转化为更便于使用的气体燃料,可用来供 热、加热水蒸气或直接供给燃气机以产生电能,并且能量转换 效率比固态生物质的直接燃烧有较大的提高。气化技术是目前 生物质能转化利用技术研究的重要方向之一。
•数据来源:《中国统计年鉴2008》 生物质能源特点及发展状况
•1.6 生物质能源利用主要技术
•物理转化
•生
•物
•化学转化
•质
•生物转化
•直接燃烧 •热化学法
•化学法 •水解发酵 •沼气技术
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•气化 •热解 •直接液化 •间接液化 •直接液化
•固体燃料
•热量/电力 •生物质燃气 •木炭或生物油点及发展状况
•1.3 生物质能源的分类
•森林能源
➢ 森林能源是森林生长和林业 生产过程提供的生物质能源, 主要是薪材,也包括森林工业 的一些残留物等。森林薪材来 源于树木生长过程中修剪的枝 桠、木材加工的边角余料以及 专门提供薪材的薪炭林。
生活垃圾
➢ 城镇生活垃圾主要是由居民 生活垃圾、商业和服务业垃圾、 少量建筑垃圾等废弃物所构成 的混合物,成分比较复杂,其 构成主要受居民生活水平、能 源结构、城市建设、绿化面积 以及季节变化影响。
禽畜粪便
➢ 禽畜粪便也是一种重要 的生物质能源。除在牧区有 少量直接燃烧外,禽畜粪便 主要是作为沼气的发酵原料。 中国主要的禽畜是鸡、猪和 牛。
•能源植物
➢ 能源植物种类较多,例 如制糖作物、油料植物等。 目前国内外正在研究和已 经研究利用的植物主要有 三角戟、三叶橡胶树、麻 疯树、汉加树、白乳木、 油桐、小桐子、光皮树、 油楠、油橄榄等。
中生物质发电占 67%。
•2009年,美国燃料乙
醇产量在34亿加仑以 •美国计划2020年
上,而且美国已经开 使生物能源和生物
➢ 直接燃烧 利用生物质原料生产热能的传统办法是直接燃烧,燃烧过程中产生的能量可被用来产生电能或供热。在生物质 燃烧用于烧饭、加热房间的过程中,能量的利用效率极低,只能达到10%~30%。而在高效率的燃烧装置中,生物质能的利 用效率可获得大幅度的提高,接近石化能源的利用效率。
➢ 生物质的热解 热解是将生物质转化为更为有用的燃料,是热化学转化方法之一。在热解过程中,生物质经过在无氧条件 下加热或在缺氧条件下不完全燃烧后,最终可以转化成高能量密度的气体、液体和固体产物。
➢ 生物质制取燃料乙醇 燃料乙醇可用作汽车代用燃料或与汽油组成混合燃料,节约石油并减少有害气体的排放,将固体生 物质废弃物转化成燃料乙醇是未来最重要的发展方向。
➢ 生物质快速热解制取液体燃料 快速热解技术的发展方向是将固体生物质转变为液体燃料,以替代石油用作汽车燃料,初 期以作为普通燃料、脱硫剂、脱硝剂和化工原料为目标。
➢ 地球上的生物质能资源较为丰富。地球每年经光合作用产生的物质有1730亿吨,其中蕴含的能量相当于全世界能源 消耗总量的10-20倍,但目前的利用率不到3%。据估计,每年地球上仅通过光合作用生成的生物质总量就达1440~1800 亿吨( 干重 ),其能量约相当于20世纪90年代初全世界总能耗的3~8倍。
生物质的优点: ➢ 可再生 ➢ 低污染 ➢ 广泛分布性 ➢ 总量十分丰富 ➢ 某些条件下属于廉价能源 ➢ 与其它非传统性能源相比较,技术上 的难题较少
生物质的缺点: ➢ 原料成分复杂 ➢ 能量密度低 ➢ 收集成本高 ➢ 各种生物质分布不均 ➢ 小规模利用
相比化石燃料而言,生物质能具有以下显著特点:
➢ 可再生性。生物质通过植物的光合作用可以再生,与风能、太阳能同属可再生能源。生物质资源丰富,可保证能源 的永续利用。 ➢ 生物质利用过程中具有二氧化碳零排放特性。生物质在生长时需要的CO2相当于它燃烧时排放的CO2的量,CO2净 排放量近似于零,可有效降低温室效应。 ➢ 生物质含硫、含氮都较低,灰分含量也很少,燃烧后SO2、NOx和灰尘排放量比化石燃料小得多,是一种清洁的燃 料。 ➢ 生物质资源分布广、产量大,转化方式多种多样。 ➢ 生物质单位质量热值较低,而且一般生物质中水份含量大,影响了生物质的燃烧和热裂解特性。 ➢ 生物质的分布比较分散,收集、运输和预处理的成本较高。
➢ 生物质气化合成二甲醚技术 采用生物质合成二甲醚的过程是先将生物质气化,气相产物经净化调整成为合成气 (CO+H2)后,再经催化合成得到二甲醚。该产品不仅在制冷、日用化工、染料、涂料、气溶胶喷射剂等方面有广泛的应 用,而且还具有十分优良的燃料性能。与液化气性质近似,其十六烷值高于柴油,可作为清洁柴油和液化气。
放出 O2
吸收 CO2 光合作
用
排出 CO2
排出 CO2O2
O2
转化设 备
图:生物质能利用过程示意
生物质能的利用
➢ 生物质能一直是人类赖以生存的重要能源,它是仅次于 煤炭、石油和天然气,占世界能源消费总量第四位的能源, 在整个能源系统中占有重要地位。
用 户
电/ 热/气/ 油
➢ 目前人类对生物质能的利用包括直接用作燃料的有农作 物的秸秆、薪柴等;间接作为燃料的有农林废弃物、动物 粪便、垃圾及藻类等;或采用热解法制造液体和气体燃料, 也可制造生物炭。
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生物质能源特点及发展状况
•1.5 发展生物质能源的必要性(续上表)
•2008年全球能耗比例图
•2008年中国能耗比例图
•2007年全球能耗比例图
•数据来源:国际能源机构(IEA)
•表. 2008年各类能源占全球能耗比例
•注:来源于国际能源机构(IEA) 公开信息。
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•2007年中国能耗比例图
➢ 传统能源面临枯竭,开发新能源已成为人 类发展中的紧迫课题。
➢ 环境危机日益加重,生物质能可代替部 分煤炭、石油、天然气等石化燃料,减少 温室气体排放,对生态环境具有保护作用。
发展生 物质能源 迫在眉睫
➢ 开发生物质能可以减少对石油的依赖程 度,对保障国家能源安全具有重要作用。
➢ 未来的能源结构将是以生物质能等可再 生能源为主的多种能源形式并存的可持续 的能源系统。
•液化油 •甲醇、醚 •生物柴油
•乙醇 •甲烷
生物质能源特点及发展状况
•1.7 生物质能源转换方式
生物质物理转化
•生物质固化
•生
•物
•生物质液化
•质
•生物质气化 生物质化学转化
•固体燃料
•植物油料 •热解液化 •生物发酵
•沼气发酵 •热解气化
•炭
•燃油 •燃料油 •乙醇
•甲烷 •燃料甲醇
➢ 物理转化主要是指生物质的 固化。生物质固化就是将生物 质粉碎至一定的平均粒径,不 添加黏结剂,在高压条件下, 挤压成一定形状。其黏结力主 要是靠挤压过程所产生的热量, 使得生物质中木质素产生塑化 黏结,成型物再进一步炭化制 成木炭。
➢ 物理转化解决了生物质形状 各异、堆积密度小且较松散、 运输和储存使用不方便等问题, 提高了生物质的使用效率,但 固体在运输方面不如气体、液 体方便。
➢ 该技术尚存在机组可靠性较 差、生产能力与能耗、原料粒 度与水分、包装与设备配套等 方面的问题。
➢ 生物质化学转变主要包括以下几个方面:直接燃烧、液化、气化、热解、酯交换等。
生物质能源特点及发展 状况
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2020/11/26
生物质能源特点及发展状况
•1.1 生物质能源概况
生物质能简介
➢ 生物质能就是太阳能以化学能形式贮存在生物质中的能量形式,即以生物质为载体的能量。
➢ 生物质能蕴藏在植物、动物和微生物等可以生长的有机物中,它是由太阳能转化而来的。有机物中除矿物燃料以外 的所有来源于动植物的能源物质均属于生物质能,通常包括木材、森林废弃物、农业废弃物、水生植物、油料植物、 城市和工业有机废弃物、动物粪便等。
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生物质能源特点及发展状况
•1.9 美国生物能源发展状况
•美国是目前世界 上第一大能源生 产国和消费国。 美国能源部早在 1991年就提出了 生物质发电计划 ,而美国能源部 的区域生物质能 源计划的第一个 实习区域早在 1979年就已开始
建设。
•2008年,生物质能 占美国能量供给的 3%,成为国内最大 的可再生能源来源 。在美国一次能源 消费中,可再生能 源占6%,其中生物 质能占47%。发电 能源消耗中,可再 生能源约9.1%,其