嘉兴生物质气炉改造方案
生物质气化炉燃气二次除焦油及发电机组尾气净化解决方案

生物质气化炉燃气二次除焦油及发电机组尾气净化解决方案一、概况在全球范围内可用的固体生物质数量巨大,主要以农业废弃物和木材废物为主。
生物质分布分散,收集和运输困难,在目前的条件下,难以采用大规模燃烧技术,所以中小规模的生物质气化发电技术(200—5000kW)有其独特的优势。
当前,由于生物质废弃物浪费严重,价格低廉,所以生物质气化发电的成本,约为0.2-0.3元/Kw.h,已接近或优于常规发电,其单位投资仅约3500—4000元/Kw,为煤电的60%-70%,所以具备进入市场竞争的条件。
目前已具备建设MW级生物质气化发电项目的能力。
由于生物质气化技术发电未能很好解决二次环境污染问题(包括焦油对于水的二次污染,发电机组尾气的净化),大大地减缓了其发展的步伐,按目前的技术状况来看,减少燃气中焦油含量和净化发电机尾气,同时避免二次环境污染是生物质气化技术发电发展的关键所在。
1、生物质气化技术发电主要污染物分析就目前技术,生物质气化发电工艺过程产生的主要污染物为:1)、焦油。
焦油又称煤膏,是煤干馏过程中得到的一种黑色或黑褐色粘稠状液体,具有特殊的臭味,可燃并有腐蚀性。
是一种高芳香度的碳氢化合物(voc)的复杂混合物。
2)、二氧化硫(SO2)。
无色,有刺激性气味的有毒气体,易被湿润的粘膜表面吸收生成亚硫酸、硫酸。
对眼及呼吸道粘膜有强烈的刺激作用。
大量吸入可引起肺水肿、喉水肿、声带痉挛而致窒息。
轻度中毒时,发生流泪、畏光、咳嗽,咽、喉灼痛等;严重中毒可在数小时内发生肺水肿;极高浓度吸入可引起反射性声门痉挛而致窒息。
皮肤或眼接触发生炎症或灼伤。
慢性影响:长期低浓度接触,可有头痛、头昏、乏力等全身症状以及慢性鼻炎、咽喉炎、支气管炎、嗅觉及味觉减退等。
“伦敦烟雾”主要是二氧化硫引起的,它对大气可造成严重污染。
3)、氮氧化合物(NOX)。
人为排放的大量挥发性有机物以及NOx等会打破平衡,导致O3及其他一些氧化性物质如PAN等生成,即光化学污染,这是氮氧化物的主要污染机理。
生物质电厂炉前给料方案的分析与改进

生物质电厂炉前给料方案的分析与改进摘要】:随着生物质发电厂项目逐渐增多,在设计过程中出现的问题也在施工和调试运行中反应了出来,主要集中在炉前给料系统的堵料、压料等问题上,这些问题导致机组运行不稳定。
本文结合工程实例和生物质燃料特点,给出了3种生物质电厂炉前给料系统方案,并分析了各自优缺点,可以为同类型的生物质发电厂的锅炉设计、给料设备选择及机组长期稳定运行提供参考。
【关键词】:生物质给料输送0.引言生物质能源一直被称作“绿色能源”,世界各国特别是农业发展程度较高的国家都在鼓励发展生物质能源。
主要生物质资源包括以下几方面:人工林的木质生物,农业废弃物(稻壳、甘蔗渣、玉米芯等),木材和家具行业的木材残渣(树皮、木屑等),用于糖和乙醇生产生物质(木薯、甘蔗等)。
相比较传统能源电厂的设计,生物质燃料的上料和喂料系统有较大区别。
我公司设计的泰国Ekaluck 项目和Esaan项目均是燃烧蔗渣的生物质热电厂,在设计和安装当中均出现了一些难点和问题,本文就生物质电厂炉前给料系统结合实际工程,分析和总结3种生物质电厂的炉前给料方案,可为生物质电厂选择给料方案提供参考。
1.方案1:伯利兹31.5MW综合发电厂项目采用的90t/h的锅炉,设有5个个料口,采用的是滚筒式喂料器+溜槽的设计,燃料通过皮带输送机输送至炉前,通过拨料装置落入喂料器前溜槽,通过变频电机驱动的三滚筒式喂料器,溜槽有一定的储料能力,并设置料位计。
喂料器后溜槽设置密封风和播料风将燃料送入炉内。
这个方案中,蔗渣喂料器除了达到密封防止漏入冷风的作用以外,由于喂料器上端储存着一段蔗渣,所以还能像煤粉炉的给煤机一样根据需要均匀的输送蔗渣。
当压榨故障或其它原因使蔗渣带过渣不均匀时,储槽的储料尚能给喂料器维持均匀入料一定的时间。
此方案的优点如下:(1)无料仓的设计,减少输料环节,避开了料仓搭桥和堵料的情况发生(2)蔗渣喂料器除了达到密封防止漏入冷风的作用以外,由于喂料器上端储存着一段蔗渣,所以还能像煤粉炉的给煤机一样根据需要均匀的输送蔗渣。
生物质锅炉实施方案

生物质锅炉实施方案生物质锅炉是一种利用生物质作为燃料进行热能转化的设备,具有环保、可再生、资源丰富等优点,因此在工业、农业、生活等领域得到了广泛应用。
为了更好地推广和利用生物质锅炉,制定一份科学合理的实施方案显得尤为重要。
首先,需要对生物质锅炉的基本情况进行全面了解。
生物质锅炉的种类、规格、技术参数、适用范围等都需要进行详细的调研和梳理。
只有充分了解生物质锅炉的特点和性能,才能有针对性地制定实施方案。
其次,要确定生物质锅炉的实施目标。
实施生物质锅炉方案的目标包括推广应用生物质锅炉的范围、提高生物质锅炉的利用率、降低生物质锅炉的运行成本等。
明确实施目标有利于对生物质锅炉的实施方案进行针对性的制定。
接下来,需要对生物质锅炉的实施条件进行分析。
生物质锅炉的实施条件包括生物质资源的供给、生物质锅炉设备的采购和安装、生物质锅炉的运行管理等方面。
只有充分考虑到实施条件的各个方面,才能确保生物质锅炉实施方案的顺利实施。
同时,需要对生物质锅炉的实施过程进行规划。
生物质锅炉的实施过程包括生物质锅炉设备的采购、安装调试、运行管理等环节。
在实施过程中,需要合理安排时间、人力和物力,确保生物质锅炉的顺利实施和运行。
最后,对生物质锅炉的实施效果进行评估。
实施生物质锅炉方案后,需要对生物质锅炉的实施效果进行全面评估。
评估内容包括生物质锅炉的运行情况、能源利用效率、环境保护效果等方面。
只有通过评估,才能及时发现问题并加以解决,不断完善生物质锅炉的实施方案。
综上所述,生物质锅炉实施方案的制定需要全面考虑生物质锅炉的基本情况、实施目标、实施条件、实施过程和实施效果等方面,确保生物质锅炉的顺利实施和运行。
只有科学合理的实施方案,才能更好地推广和利用生物质锅炉,为我国的能源结构调整和环境保护做出积极贡献。
生物质锅炉清洁能源改造方案

生物质锅炉清洁能源改造方案简介本文档旨在提供一个生物质锅炉清洁能源改造方案,以减少环境污染、提高能源效率,并推动绿色发展。
概述生物质锅炉是一种利用生物质燃料进行热能转化的设备,具有低碳排放、可再生等优点。
然而,现有的生物质锅炉存在一些燃烧效率低、排放污染物多等问题。
因此,进行清洁能源改造是十分必要的。
改造方案1. 锅炉燃料优化通过优化生物质锅炉的燃料选择和供应链管理,可以提高燃烧效率并减少烟尘和有害气体的排放。
选择高品质的生物质燃料,如秸秆、木屑等,并确保其供应链的可持续性和合规性。
2. 燃烧系统升级对生物质锅炉的燃烧系统进行升级,采用先进的燃烧技术和设备,可以提高燃烧效率和燃料利用率。
例如,引入燃烧控制系统、烟气再循环技术、脱硝技术等,以降低污染物排放。
3. 废气处理设施改进改进生物质锅炉的废气处理设施,如增加除尘器、脱硫装置和脱硝装置,有效减少气态污染物的排放。
合理设计废气排放管道,确保排放达标,并符合当地环境保护要求。
4. 节能措施采取节能措施,如加强锅炉绝热保温、改进余热回收和利用等,可以提高生物质锅炉的能源利用效率,降低能源消耗和温室气体排放。
5. 监测和维护建立定期监测系统并加强设备维护是确保生物质锅炉持续高效运行的关键。
通过监测燃烧效率、废气排放等指标,及时调整和保养设备,降低故障率和能耗。
结论通过以上清洁能源改造方案,生物质锅炉能够提高能源利用效率,减少环境污染,并为可持续发展做出贡献。
在实施改造方案时,需确保相关技术、设备和燃料的合规性和可行性,并遵循当地的环境保护政策和法规。
生物质锅炉改造方案

生物质锅炉改造方案1. 引言生物质能作为一种可再生的能源,已经得到了广泛的关注和应用。
生物质锅炉是利用生物质作为燃料进行热能转化的设备,对于促进能源的可持续利用和减少环境污染具有重要意义。
然而,传统的生物质锅炉在运行中存在一些问题,如低效率、高排放等。
因此,对生物质锅炉进行改造,提高其性能和效率,是一个迫切需要解决的问题。
本文将介绍一种生物质锅炉改造方案,从锅炉的燃料预处理、燃烧系统优化和废气处理等方面进行分析和阐述。
2. 燃料预处理生物质作为一种可再生能源,具备多样性和不稳定性。
直接将生物质作为燃料供给给锅炉,会导致燃烧不稳定、积灰、结焦等问题。
因此,在改造生物质锅炉时,首先需要进行燃料预处理。
燃料预处理的目的是将生物质进行干燥、粉碎、除杂等处理,以提高燃烧效率和稳定性。
可以使用干燥设备对生物质进行干燥处理,降低其含水率;然后通过粉碎设备对干燥后的生物质进行细碎,提高其表面积和可燃性;最后采用除杂设备去除生物质中的杂质,减少灰渣生成。
通过这些预处理步骤,可以提高生物质的燃烧效率和稳定性。
3. 燃烧系统优化生物质锅炉的燃烧系统是影响锅炉性能的关键因素之一。
传统的燃烧系统存在的问题包括燃烧不完全、过量空气、高温烟气等。
为了优化燃烧系统,提高锅炉的效率和减少排放,可以采取以下措施:•优化燃烧控制:通过加装燃烧控制器和氧气含量监测装置,实时监测并调整燃烧参数,以保持最佳燃烧状态,提高燃烧效率和稳定性。
•降低过量空气:过量空气会导致燃烧不完全,浪费燃料和增加烟气排放。
可以采用适当的烟气循环技术,降低过量空气比,提高燃烧效率。
•调整燃烧区结构:合理的燃烧区结构可以改善燃料在炉膛中的燃烧情况,减少燃料积灰和结焦,提高热利用率。
通过以上的优化措施,可以使生物质锅炉的燃烧效率大幅提升,同时减少排放和资源消耗。
4. 废气处理生物质锅炉在燃烧过程中会产生大量的烟气和有害气体,对环境造成污染。
因此,对锅炉的废气进行处理,减少对环境的影响,也是改造生物质锅炉的重要一环。
生物质锅炉改造施工方案

生物质锅炉改造施工方案锅炉改造施工方案一.改造目的本着大力发展低碳经济的原则,从而达到节能减排的目的。
目前我国城市拥有大量的生活燃烧锅炉和工业燃烧锅炉,其排放不达标直接影响了城市及周边的空气质量。
为此取缔城市生活和工业燃烧锅炉已成发展趋势,国家相应颁布了《可再生能源法》《国务院办公厅关于加快推进农作物秸秆综合利用的意见》及《农业生物质能产业发展规划》等文件。
生物型燃料(BBDF)燃烧排放物完全符合环保标准,是各级环保部门认可的洁净燃料,可在城市锅炉上使用。
现运行的生活及工业锅炉均不适应使用BBDF的燃烧,只有通过锅炉改造,才能达到运行效率高洁净燃烧排放达标的目的。
燃烧时,水冷壁管外在还原性气氛中挥发硫、氧化物、熔融灰渣作用下,会引起水冷壁管向火侧腐蚀,而BBDF的燃烧基本可以避免其不利因素,由于生物BBDF挥发性和炭活性高,N、S含量低可降低其硫氧化物的含量。
其燃烧具有CO2零排放的特点。
烟气中的低含硫量能有效的避免当烟温低于露点时硫酸、亚硫酸在受热面上的凝结从而引起尾部受热面的低温腐蚀正常锅炉的使用寿命。
二.改造项目1.上料机物改造要达到同接的锅炉蒸发量及压力的蒸汽,单位时间内输送的生物能燃料的体积要比燃烧大,传统的上料机构已不适应燃料BBDF运行。
解决的办法改用螺旋输送机来满足燃料用量大的问题,同时此机物封闭性较好,避免扬尘飞物,达到洁净运行。
2.生物质裂解装置根据生物质燃料燃烧的特性,完全燃烧需要高温、足氧、正时扩充的特点,需在锅炉前接处加装裂解装置并抬高控制燃料的给送量。
匹配相适应的前拱形及尺寸,以便达到生物质完全燃烧。
确保生物质在遇热、裂解、氧化燃烧等过程中及各阶段的燃烧充分、换热充分。
3.二次配风供氧根据生物质燃烧阶段的特性,及时、合理、有效补入二次风量。
在保证最佳炉膛过剩空气是各燃烧区温度条件下,满足燃烧所需氧量,使生物质干燥裂解产生的挥发完全燃烧。
固定碳燃烬、减少杜绝烟气物的产生。
生物质锅炉项目实施方案
生物质锅炉项目实施方案一、项目背景。
随着环保意识的提高和能源结构调整的推进,生物质能源作为一种清洁、可再生的能源形式,受到了越来越多的关注和重视。
生物质锅炉作为生物质能源利用的重要设备,具有广阔的市场前景和发展空间。
因此,本文将针对生物质锅炉项目的实施方案进行详细阐述,以期为相关项目的实施提供指导和参考。
二、项目概况。
1. 项目名称,生物质锅炉项目。
2. 项目地点,项目地位于XX省XX市,占地面积XXX平方米。
3. 项目规模,计划建设X台生物质锅炉,总投资X亿元。
4. 项目目标,实现生物质能源的有效利用,减少对传统能源的依赖,推动当地清洁能源产业的发展。
三、项目实施方案。
1. 前期准备。
在项目启动前,需要进行充分的前期准备工作。
包括选址、环评、规划设计、政府批准等工作。
同时,还需要进行市场调研,了解生物质能源的市场需求和潜在客户群体,为项目后期的销售提供支持。
2. 技术选型。
在生物质锅炉项目实施过程中,选择合适的技术设备至关重要。
需要根据项目规模、资源供应情况、环保要求等因素,选择适合的生物质锅炉设备,并确保设备的质量和性能符合相关标准。
3. 设备采购。
根据技术选型结果,进行设备采购工作。
在采购过程中,需要严格把关供应商的资质和信誉,确保设备的质量和售后服务。
4. 建设施工。
项目建设施工是项目实施的重要环节,需要严格按照设计方案进行施工,并确保施工质量和进度。
同时,要做好安全生产工作,确保施工过程中的安全。
5. 运营管理。
项目建设完成后,需要进行设备调试和运行。
同时,建立健全的运营管理体系,确保设备的稳定运行和生产效率。
6. 安全环保。
在项目实施过程中,要严格遵守相关的安全生产和环保法律法规,确保项目的安全生产和环保达标。
同时,要加强对生物质能源的资源保护和可持续利用。
四、项目效益。
通过生物质锅炉项目的实施,可以实现以下效益:1. 推动当地清洁能源产业的发展,促进经济增长。
2. 减少对传统能源的依赖,降低能源成本。
关于生物质锅炉整治改造情况的报告
关于生物质锅炉整治改造情况的报告1.引言1.1 概述概述生物质锅炉整治改造是当前环境保护和能源发展的重要任务之一。
随着工业化进程的不断加快和能源需求的不断增长,生物质锅炉的使用量也在不断上升。
然而,在生物质锅炉的使用过程中,由于技术落后、设备老化以及管理不善等原因,存在着许多问题,如能源消耗高、排放污染物多等。
为了解决这些问题,相关部门和企事业单位积极开展了生物质锅炉整治改造工作。
整治改造的目标是通过技术的更新和设备的升级,提高生物质锅炉的运行效率,减少能源消耗,降低对环境的污染。
本报告将对生物质锅炉整治改造的情况进行全面的梳理和总结,介绍整治改造的背景和现状,并进行成效评估和未来建议。
通过这份报告,我们希望能够更好地了解生物质锅炉整治改造的重要性和现状,为未来的整治改造工作提供有益的参考和指导。
在概述部分,我们将对整个报告的结构和目的进行简要介绍。
接下来,我们将在正文中详细阐述生物质锅炉整治改造的背景和现状,包括问题的存在、改造的需求以及改造的目标。
最后,在结论部分,我们将总结整治改造的成效,并提出对未来整治改造的建议。
通过对生物质锅炉整治改造情况的全面分析和研究,我们相信可以为相关部门和企事业单位提供有关改进生物质锅炉运行状况的有效方案和建议,为保护环境、促进可持续发展做出积极贡献。
文章结构部分的内容可以写为:1.2 文章结构本报告包括以下几个主要部分:引言、正文和结论。
在引言部分,我们将对生物质锅炉整治改造的背景进行概述,介绍整治改造的目的,并给出本篇报告的结构安排。
接着,在正文部分,我们将详细讨论生物质锅炉整治改造的背景信息,包括相关政策法规的制定和推动力。
然后,我们将深入分析生物质锅炉整治改造的现状,包括目前各地区的整治改造情况、存在的问题以及取得的成绩。
最后,在结论部分,我们将总结整治改造的成效,评估改造工作对环境保护和可持续发展的影响。
同时,我们会提出对未来整治改造的建议,以促进生物质锅炉的可持续利用和减少对环境的负面影响。
生物质锅炉改造可行性报告
生物质锅炉改造可行性报告1. 引言随着环境保护意识的提高和能源危机的日益严重,人们对可再生能源的需求不断增加。
生物质能作为一种可再生能源,具有广泛的应用前景。
为了更好地利用生物质能,将现有的燃煤锅炉改造为生物质锅炉是一种可行的方案。
本报告将对生物质锅炉改造的可行性进行评估和分析。
2. 改造目标生物质锅炉改造的目标是将现有的燃煤锅炉改造为能够燃烧生物质能源的锅炉。
通过改造,可以实现以下目标:-减少对化石燃料的依赖,提高能源利用效率;-减少大气污染物的排放,改善空气质量;-降低能源成本,提高企业竞争力。
3. 技术可行性分析3.1 生物质燃烧特性生物质燃烧特性与煤炭有所不同,主要表现在以下几个方面:-燃烧温度高:生物质燃烧时释放的热值较高,燃烧温度可达到1200℃以上;-燃烧过程中产生较少的灰渣:生物质燃烧后产生的灰渣比煤炭少,有利于锅炉的清洁和维护;-燃烧过程中产生的氮氧化物较少:生物质燃烧过程中产生的氮氧化物排放量相对较低,对环境影响较小。
3.2 生物质锅炉改造技术生物质锅炉改造技术主要包括燃烧系统和供热系统两个方面:-燃烧系统改造:包括燃烧设备和燃烧控制系统的改造。
采用适合生物质燃烧特性的燃烧设备,如生物质颗粒机、生物质燃烧器等。
同时,需要对燃烧控制系统进行调整,以适应生物质燃烧的特点。
-供热系统改造:主要包括锅炉的热交换面积增加和烟气净化设备的改造。
生物质燃烧过程中产生的烟气含有较多的颗粒物和气态污染物,因此需要增加热交换面积以提高热效率,并进行相应的烟气净化处理。
4. 经济可行性分析4.1 投资成本生物质锅炉改造的投资成本主要包括设备购置、工程安装和改造费用。
设备购置费用根据具体规模和技术配置而定,一般占总投资的50%左右。
工程安装费用和改造费用根据实际情况进行估算,一般占总投资的30%左右。
4.2 运营成本运营成本包括生物质原料采购成本、运输成本、设备维护费用和人工成本等。
生物质原料采购成本相对较低,且可再生,具有较好的经济可持续性。
生物质电厂和锅炉综合治理实施方案
生物质电厂和锅炉综合治理实施方案“十三五”以来,燃煤电厂与锅炉整治成效显著,为全省空气质量改善作出了积极贡献,但生物质电厂与锅炉的治理仍然是明显短板。
2022年1—9月,生物质电厂的颗粒物和NOx平均排放浓度是燃煤电厂的1.8倍和1.4倍,部分企业难以稳定达到超低排放标准;生物质锅炉数量多,4蒸吨/小时以下的小型锅炉占比超过80%,脱硫脱硝设施安装率不足10%,在线监控安装比例低,环境违法问题频出,对空气质量造成了一定的影响。
为推动全省生物质电厂与锅炉综合治理,进一步挖掘减排潜力,推进市县空气质量同步改善,深入打好蓝天保卫战,特制定本方案。
一、总体要求(一)主要目标2023年6月30日前,所有生物质电厂完成超低排放改造,稳定达到《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB32/4148—2021)相关要求。
2023年6月26日前,综合运用“生物质改气、改电”等清洁能源替代、集中供热等措施推进生物质锅炉淘汰,保留的生物质锅炉达到《锅炉大气污染物排放标准》(DB32/4385—2022)相关要求。
(二)基本原则坚持统筹协调,全面提升。
全面梳理生物质电厂和生物质锅炉分布状况和排放特征,建立详细管理清单。
采取综合措施,通过“落后淘汰一批、清洁替代一批、超低改造一批”,推进我省生物质电厂和生物质锅炉全面转型升级,推动企业绿色发展。
坚持突出重点,有序推进。
以改善大气环境质量为核心,率先推进城市建成区内生物质电厂和生物质锅炉超低排放改造、清洁能源替代和集中供热淘汰,逐步推进建成区外木材加工、农产品烘干、浴室等小型生物质锅炉采用电能、太阳能等清洁能源替代。
坚持超低排放,友好减排。
严格执行生物质电厂、生物质锅炉超低排放要求,强化全过程管理,鼓励相关企业在超低排放基础上提标改造,进一步开展友好减排。
坚持企业主体,政府引导。
强化企业主体责任,加大资金投入,严把工程质量,加强运行管理。
发挥政府引导作用,形成有效约束和激励,增强服务意识,加大资金支持,帮助企业制定综合治理方案。
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生物质气化炉改造方案
生物质气化炉概况
1,生物质气化炉原理
生物质气化是指生物质气化原料 (如秸秆、木屑、稻壳等)压制成型或经简单的破碎干燥加工处理后,在欠氧条件下,送入气化炉中进行气化裂解,即在一定的热力学条件下,借助于部分空气 (或氧气)、水蒸气的作用,使生物质的高聚物发生热解、氧化、还原、重整反应,热解
伴生的焦油进一步热裂化或催化裂化为小分子碳氢化合物,获得含CO、H
2和CH
4
的可燃气体并进
行净化处理而获得产品气的过程。
2,生物质燃气(生物质气化气)的优点
生物质燃气除具有生物质燃料的一般特点外,还具有以下优点:
▲环保清洁型气体燃料;
▲燃烧特性好,燃尽率高;
▲含硫量极低,仅为燃料油的1/20左右,不用采取任何脱硫措施即可达到环保要求;
▲含氮量极低,燃烧时不用采取任何脱硝措施即可达到环保要求;
▲含灰分低;
▲“0”排放:生物质燃烧排放的CO
2与其在生长过程中吸收的CO
2
相同,且替代了化石能
源,减少了净排放,根据《京都议定书》机制,生物质燃料CO
2
为生态“0”排放。
3,生物质燃气(生物质气化气)的热值、主要成分、燃烧产物
1)生物质燃气的热值:一般为5~8MJ/m3
2)生物质燃气的成分:其主要可燃成份为CO、H
2和CH
4
和一些C
2
H
4
高分子碳氢化合物及少量焦
油。
3)生物质燃气的燃烧产物:生物质气体燃料是一种可再生的环保清洁型能源,硫含量很低,主
要燃烧产物为CO
2、H
2
O、N
2
4,生物质气化炉及生物质燃气的应用
生物质燃气,即将生物质原料在生物质气化炉中通过高温气化,转化为生物质可燃气,替代燃料油或天然气应用于钢铁窑炉、玻璃窑炉、陶瓷窑炉。
生物质燃气的品质和现在工业用的煤转气(水煤气)基本相当,但含尘量和焦油含量更低、更环保。
生物质燃气是一种非常清洁的生活和工业燃料,未经净化的生物质气体燃料可以直接通过管道输送应用到扎钢加热炉、炼铜反射炉、坩锅炉、工业锅炉及水泥回转炉和耐火材料隧道窑等燃料
品质要求较低的工业窑炉上;经过除尘除焦等净化工序后,其应用范围可推广到陶瓷窑炉、玻璃窑炉、热风炉和电厂等燃料品质要求较高的工业窑炉上。
5,生物质气化炉的经济分析:
利用生物质气化炉产生的燃气替代燃料油或天然气应用于工业锅炉(热水锅炉、导热油锅炉、蒸汽锅炉)和钢铁窑炉、玻璃窑炉、陶瓷窑炉等一些工业窑炉,立马省55-70%以上!
以下以四种不同的生物质燃料做为比较:
3.1-3.7公斤秸秆产生的生物质燃气的热量相当于1立方天然气的热量
3.5-
4.1公斤秸秆产生的生物质燃气的热量相当于1升柴油。
3.1-3.7公斤稻壳产生的生物质燃气的热量相当于1立方天然气的热量,
3.5-
4.1公斤稻壳产生的生物质燃气的热量相当于1升柴油。
2.5-3公斤木屑及废木料产生的生物质燃气的热量相当于1立方天然气的热量,
2.8-
3.3公斤稻壳产生的生物质燃气的热量相当于1升柴油。
2.5-3公斤木屑颗粒产生的生物质燃气的热量相当于1立方天然气的热量,
2.8-
3.3公斤木屑颗粒产生的生物质燃气的热量相当于1升柴油。
生物质气化炉应用:
1.供热风炉
2.供蒸汽或热水锅炉
3.供导热油锅炉
4.供窑炉工业炉等使用。
气化炉系统图
1.生物质原料储存
2.生物质输送机
3.生物质气化炉
4.旋风除尘器
5.空冷器
6.气体冷却器
7.电捕焦 13.风机
改造项目情况简介
原始数据
1、合成布烘干炉10台/每条生产线,
2、每台燃天然气燃烧机为20万kcal/h。
3、设备工作情况:每台炉每天连续工作24h,
原生产状况
一)、新建改造的基本构思
1.将在新炉上(10台燃烧机/条)自动控温燃生物质气的烧嘴;
2. 建燃生物质的气化炉供2条生产线使用。
二)、改造后达到基本数据:
1)燃气种类:生物质气;
2)燃气热值:1100kcal/Nm3;
3)供气压力:5000~6000Pa;
a)供方提供的燃烧器燃烧器最高输出功率:280kW;
b)燃烧器最低输出功率:180kW;
c)当启动点火失败或运行中火焰突然熄灭,提供开关量信号,在控制室报警;
d)燃气泄漏时,提供开关量信号,在控制室报警;
e)测量鼓风机出口的风压超压报警,提供开关量信号,在控制室报警;
f)燃气高、低压报警,提供开关量信号,在控制室报警。
g)改建造后每小时耗能≤300Nm3生物质气。
以此项目为例,
原燃天然气约40 Nm3/h.台,天然气价格4.6元/ Nm3
则每小时花费:40*4.6*10(台)=1840元/小时
若以燃椰树枝条(木块)则:1kg能产生2立方生物质燃气(热值1100kcal/ Nm3)
椰树枝条(木块)按800元/T计
从热值计:1 Nm3 (天然气)=7 Nm3 (生物质气)
则每小时花费:40*7 *10(台)=2800/2000*800=1120元/小时
则每小时花费节省:1840-1120=720元/h
燃生物质气其费用约为原燃天然气费用60%
1条烘炉一年燃料节省费用:720元/h*24h*300天=51,84万元
2条烘炉一年燃料节省费用:2*720元/h*24h*300天=103.68万元
(本文由嘉兴市伟略社会经济咨询有限公司提供,咨询请联系)。