生物质能综述报告
《2024年生物质能利用系统综合评价研究》范文

《生物质能利用系统综合评价研究》篇一一、引言随着人类社会的发展,能源问题已成为制约各国经济发展的重要因素。
而生物质能作为一种清洁、可再生的能源,越来越受到人们的关注。
为了有效利用生物质能,许多国家都在开展相关研究,并建立了各种生物质能利用系统。
本文旨在综合评价生物质能利用系统的现状及发展趋势,为相关研究提供参考。
二、生物质能利用系统的概述生物质能利用系统是指将生物质能转化为可利用能源的系统。
主要包括生物质能的收集、储存、转化和利用等环节。
生物质能的来源广泛,包括农业废弃物、林业废弃物、城市固体有机垃圾等。
通过合理的生物质能利用系统,可以将这些废弃物转化为电能、热能等可再生能源,从而实现能源的可持续发展。
三、生物质能利用系统的综合评价(一)评价方法生物质能利用系统的综合评价主要采用定性和定量相结合的方法。
定性的方法主要包括文献调研、专家咨询等,用于了解生物质能利用系统的基本情况和发展趋势;定量的方法主要包括能量平衡分析、经济性分析、环境影响评价等,用于评估生物质能利用系统的实际效果。
(二)评价指标评价指标主要包括以下几个方面:1. 能源转化效率:评价生物质能利用系统将生物质能转化为可利用能源的效率。
2. 经济性:评价生物质能利用系统的投资成本、运行成本及收益等经济指标。
3. 环境影响:评价生物质能利用系统对环境的影响,包括碳排放、污染排放等指标。
4. 可持续性:评价生物质能利用系统的长期发展潜力及对社会的贡献。
(三)评价结果通过对不同生物质能利用系统的综合评价,可以发现以下特点:1. 不同地区的生物质能资源分布不均,导致生物质能利用系统的效果存在差异。
2. 生物质能利用系统的能源转化效率逐渐提高,但仍存在提升空间。
3. 生物质能利用系统的经济性受到政策、技术等因素的影响,需要进一步优化。
4. 生物质能利用系统对环境的影响逐渐减小,但仍需关注碳排放和污染排放等问题。
5. 生物质能利用系统的可持续性较强,具有长期发展潜力。
生物质能利用技术与政策研究综述

据 估 计 ,全 球 陆 地 地 面 以 上 总 的 生 物 质 量 约 为 1.8 Mt, 海 洋 中 约 40亿 t, 土 壤 中 约 1.8 Mt。 年 净 生 产 量 陆地 地 面 以上 约 为 11 50亿 t,海 洋 为 550亿 t(日本 能 源 学 会 ,2006 o在 美 国 ,利 用 生 物 质 资 源 的市 场 数 量 正 在 增 加 ,主 要 的使 用 者 包 括 :传 统 热 能生 物 质使 用 ;出 口 (主要 给 欧洲 ); 生 物 质 塑 料 和 生 物 质 产 品 ;生 物 质 燃 料 ;生 物 质
电 力 。在 欧 洲 (特 别 是 瑞 典 和其 他 北 欧 国家 ),用 于 热 能 的生 物 质 使 用 量 更 高 ,68% 的生 物 质 使 用 用 于 居 民 热 能 ,12% 的 生 物 质 用 于 加 热 过 程 (Emily et a1.,2012 o在一 些 发展 较 落后 的地 区 , 传 统 的 生 物 质 利 用 仍 然 是 能 源 供 应 的 主 要 方 式 , 如 位 于非 洲 东 北 部 的埃 塞俄 比亚 ,生 物 质 能 源 供 给 约 为 9900亿 t,其 中 ,木 材 生 物 质 占了 总 供 给
收稿 日期 :2018—05—24 基金项 目:中国社会科学 院登 峰战略优势学科 (产业经济学 )成果 ,中国社会科学 院创新 项 目 “能源领域重大问题研究 ”成果 作者简介 :袁惊柱 ,博 士 ,助理研 究员 ,研 究领域为能源经济与农业经济 。
生物质 能利用技术 与 政策研 究综述
袁惊柱 ,朱 彤
(中 国社 会 科学 院工业 经 济研 究 所 ,北 京 100836)
摘 要 :为 了减 少 环境 污 染 、降低碳 排 放 ,实 现 可持 续 与绿 色 的发 展 ,各 国 已相 继 加快 能 源 转 型 ,推进 经 济转 型 发 展 。生 物 质能 作 为一 种 清 洁可 再 生 能源 ,对 于促 进 能源 系统 的转 型具 有 重要 的现 实意 义 。 目前 ,世 界 上 技术 较 为 成熟 、实 现规 模 化开 发 利用 的生 物质 能 利用 方 式 主要 包括 生 物 质发 电 、生物 液 体燃 料 、沼 气 和 生物 质 成 型燃 料 等 。 欧洲 、美 国等发 达 地 区和 国家 已 经基 本 具 有发 展 成 熟 的技 术体 系 ,中 国等 发展 中 国家 还有 一些 关 键 技术 需 要 攻坚 ;在 生物 质 能 的政 策 方 面 ,欧 洲 、美 国 、 日本 都具 有 系 统 化 的政 策体 系 ,贯 穿 生 物质 能 项 目运 行 的不 同阶段 和生 物 质 能产 业链 , 中国等 发展 中 国家 的政策 不 成体 系 ,只是 在相 关 领域 政策 中被 提及 到 。
生物质能源发展工作总结

下游产业
生物质能源的应用环节, 如电力、交通、供暖等, 市场需求和政策导向对产 业发展具有重要影响。
03
工作成果与亮点
生物质能源项目推进情况
项目建设进度
成功推进了5个生物质能源项目, 其中3个项目已完工并投入运营, 2个项目正在建设中,预计年底前
完工。
产能提升
通过优化生产工艺和设备升级,提 高了生物质能源项目的产能,实现 了年产能量10万吨的目标。
目的
本次工作总结旨在对生物质能源发展工作进行全面梳理和评价,以期为相关决 策提供参考依据,推动生物质能源产业的持续发展。
工作范围与任务
工作范围
涉及生物质能源产业发展的政策、技术、市场等多个方面。
任务
包括政策研究、技术研发、市场推广、产业协作等多项具体任务。
时间节点与进度安排
时间节点
按照季度、半年度和年度进行阶段性总结和评估。
金融机构合作
积极对接金融机构,争取优惠贷款、绿色债 券等金融支持。
社会组织合作
加强与环保组织、研究机构等的合作,共同 推动生物质能源技术普及和产业发展。
提高公众认知度和参与度
加强宣传
通过媒体、网络等渠道,大力宣传生 物质能源的优势和意义,提高公众认 知度。
举办活动
组织生物质能源技术展览、论坛等活 动,促进技术交流与合作。
和接受度。
05
生物质能源发展趋势预测
国内外市场需求变化预测
国内外市场对可再生能源的需求将持 续增长,生物质能源作为其中的重要 组成部分,其市场需求也将随之增加 。
VS
随着环保意识的提高和政策的支持, 国内外市场对生物质能源的认知度和 接受度将逐渐提高,进一步推动其市 场需求增长。
我国发展生物质发电技术的综述与分析

我国发展生物质发电技术的综述与分析(二〇〇八年七月二十二日)派友财务龚大兴目录1. 我国发展生物质发电的必要性 (1)1.1 发展生物质发电是国家能源战略和能源结构调整的需要 (1)1.2 发展生物质发电是建设社会主义新农村、服务“三农”的需要 (1)1.3 发展生物质发电是环境保护的需要 (1)2 我国发展生物质发电已具备的条件 (2)2.1 具有丰富的生物质资源 (2)2.2 生物质发电的技术已成熟 (2)2.3 有关国家鼓励生物质发电的各项政策的支持 (3)3 生物质发电的主要技术 (3)3.1 生物质焚烧发电 (3)3.2 生物质气化发电 (3)3.3 沼气发电(厌氧消化技术) (3)4 生物质发电装备中的关键设备 (4)5 生物质发电存在的问题及解决方法 (4)5.1 缺乏核心技术和设备 (4)5.2 发电运营成本偏高 (4)5.3 生物质秸秆燃料组织较困难 (5)5.3.1 收购难 (5)5.3.2 储存难 (5)5.3.3 运输难 (5)6. 分析与建议 (6)1生物质能是太阳能以化学能形式储存在生物质中的能量。
生物质发电技术是将生物质能源转化为电能的一种技术,主要采用农作物秸秆和林业废弃物作为发电燃料,因此常将生物质发电称为秸秆发电。
作为一种可持续发展的能源,生物质发电在国际上越来越受到重视,在国内也越来越受到政府的关注和民间的拥护。
我国能源结构的调整、农村环境的保护及社会主义新农村的建设等宏观政策将有利于生物质能源的发展。
“十一五”期间我国生物质发电的发展必将进入快速发展期。
1. 我国发展生物质发电的必要性1.1 发展生物质发电是国家能源战略和能源结构调整的需要。
近年来,不可再生化石能源的紧张严重影响和波及丁业、农业、交通运输以及人民生活等各个方面,国民经济整体运行成本的增加严重影响中国经济的持续稳定健康发展.危及国家经济安全。
生物质能资源丰富,可循环使用,而且无污染,因此必将取代化石能源成为能源供应的主体。
生物质能行业现状分析报告及未来五至十年发展趋势

生物质能行业现状分析报告及未来五至十年发展趋势近年来,生物质能行业在全球范围内取得了长足的发展,成为了可再生能源领域的重要组成部分。
生物质能包括固体生物质能、液体生物质能和气体生物质能,其利用各种生物质资源,通过生物质热化学或生物化学转化技术,将其转化为燃料、热能或电能。
本报告将对生物质能行业的现状进行深入分析,并展望未来五至十年的发展趋势。
一、生物质能行业现状分析1.市场规模及增速生物质能行业的市场规模正在快速增长。
根据市场研究机构的数据显示,2019年全球生物质能市场规模已经超过5000亿美元,并以每年超过10%的增速在不断扩大。
其中,生物质能电力和生物质燃料是生物质能行业的两大主要应用领域,占据市场份额较大。
2.政策支持生物质能的可再生性和能源替代性使其成为政府支持的重点领域。
各个国家和地区相继出台了一系列的政策法规,以鼓励生物质能的发展。
例如,美国的生物质能生产税收抵免政策、欧盟的可再生能源指令以及中国的生物质能发电上网电价优惠等政策都推动了生物质能行业的快速发展。
3.技术创新生物质能行业在技术方面取得了显著的突破。
固体生物质能的颗粒化技术、液体生物质能的生物质醇制备技术、气体生物质能的生物气化技术等都得到了广泛应用。
此外,生物质能与其他领域的技术结合也呈现出良好的发展态势,如生物质能与石化工艺的集成、生物质能与建筑节能技术的结合等,进一步推动了生物质能行业的发展。
二、生物质能行业未来五至十年发展趋势1.技术升级与投资增加未来五至十年,生物质能行业将继续进行技术创新和升级,推动生物质能转化效率的提高和成本的降低。
同时,投资者将会逐渐增加对生物质能行业的关注和投资,推动生物质能技术的商业化和产业化进程。
2.能源替代需求上升随着全球对可再生能源的需求上升,生物质能将成为重要的能源替代方式之一。
生物质能作为一种可持续发展的能源形式,将逐渐替代传统的化石能源,满足能源替代的需求。
3.政策支持力度加大各国政府将继续加大对生物质能行业的政策支持力度,推动生物质能的发展。
生物质能行业 研究报告

生物质能行业研究报告生物质能行业研究报告:从可持续开发与利用的角度探讨生物质能的发展趋势和挑战1. 引言生物质能作为一种可再生能源,得到了越来越多的关注和利用。
本报告旨在通过对生物质能行业的研究,探讨其发展趋势和当前面临的挑战。
2. 生物质能的概念和分类生物质能指的是以生物质(如植物、动物及其代谢产物)为原料,通过化学、物理、生物等方法进行转化和利用的能源形式。
根据来源和转化方式的不同,生物质能可分为原生生物质能、转化生物质能和余能三类。
3. 生物质能的可持续开发与利用3.1 可再生资源:生物质能依赖于可再生的生物质资源,从农业、林业、畜牧业和食品加工等行业的副产品、废弃物中获取原料,具有较好的可持续性。
3.2 低碳排放:与化石能源相比,生物质能的燃烧过程产生的二氧化碳可以被植物吸收并用于生长,减少了对温室气体的排放。
3.3 能源多样性:生物质能可以替代传统的能源形式,减少对化石能源的依赖,提供能源多样性,有利于能源供应的可靠性和国家能源安全。
3.4 农村发展:生物质能的开发与利用可以促进农村地区的经济发展,并改善农民的能源供应条件,提高其生活质量。
4. 生物质能行业的发展趋势4.1 技术创新:生物质能行业需要不断进行技术创新,提高生物质资源的转化效率和能源利用效率,降低生产成本。
4.2 规模化生产:生物质能行业需要实现规模化生产,提高产能和市场竞争力,以降低生物质能的成本。
4.3 多能互补发展:生物质能可以与太阳能、风能等其他可再生能源相互补充,形成多能互补的能源系统,提高能源利用效率。
4.4 增加政策支持:政府应制定相应的政策和法规,给予生物质能行业更多的支持和鼓励,推动其发展。
5. 生物质能行业面临的挑战5.1 原料供应:生物质能行业的发展需要大量的生物质资源供应,如何保证原料的可持续供应是当前面临的重要问题。
5.2 技术难题:生物质能的转化和利用过程中仍存在技术难题,如生物质的预处理、沼气发酵过程的优化等,需要进一步研究和解决。
2024年生物质能源发展工作总结(2篇)

2024年生物质能源发展工作总结____年生物质能源发展工作总结一、引言生物质能源作为一种可再生的能源形式,在实现可持续发展的能源供应方面具有重要的作用。
为了推动生物质能源的发展,我国在____年制定了一系列的政策措施,并实施了相关的发展项目。
本文将对____年我国生物质能源发展工作进行总结。
二、政策措施____年,我国制定了一系列政策来推动生物质能源的发展。
首先,我国加大了对生物质能源的投资力度,提供了一系列的财政支持措施,包括补贴和贷款支持等。
其次,我国加强了对生物质能源领域的政策引导,制定了相关的产业政策和技术标准,推动了生物质能源的市场化发展。
此外,我国还加强了对生物质能源的研究和开发,推动了生物质能源技术的创新和应用。
三、发展项目____年,我国实施了一系列的生物质能源发展项目,包括生物质发电、生物质热能利用和生物质液体燃料开发等。
在生物质发电方面,我国建设了一批生物质发电厂,优化了生物质发电技术,发展了生物质发电的利用方式。
在生物质热能利用方面,我国推广了生物质热电联产技术,增加了生物质热能利用的规模。
在生物质液体燃料开发方面,我国加大了对生物质液体燃料的研发力度,鼓励了生物质液体燃料的生产和使用。
四、技术创新____年,我国加大了对生物质能源技术的创新力度。
首先,我国推动了生物质能源的资源开发和利用技术的创新,研发了一批高效利用生物质资源的技术。
其次,我国加强了对生物质能源转化技术的研究,提高了生物质转化为能源的效率和质量。
此外,我国研发了一批生物质能源的储存和输送技术,提高了生物质能源的储存和利用效率。
五、市场发展____年,我国生物质能源市场迅速发展。
首先,我国加强了对生物质能源市场的监管,建立了健全的市场准入和监管机制,维护了生物质能源市场的公平竞争环境。
其次,我国扩大了生物质能源的应用领域,推动了生物质能源在交通、农业和工业等领域的广泛应用。
此外,我国还加强了对生物质能源产品质量的监督,提高了生物质能源的使用效果和安全性。
生物质能源生产技术综述

生物质能源生产技术综述随着全球能源需求的不断增长和传统能源逐渐枯竭,寻找新的、可持续的能源已经成为国际社会关注的焦点。
生物质能源作为一种后备能源,得到了越来越广泛的关注和认可。
生物质能源是指利用天然有机物转化成能源进行燃烧或化学反应,生产出不同种类的能源,以满足人类社会的能源需求。
生物质能源的利用有以下优点:一是可再生,二是对环境污染较小,三是能够减轻对石油等传统能源的依赖。
接下来本文将从生物质能源的概述、生物质能源的类型及其特点、生物质能源的生产技术等方面进行综述。
一、生物质能源的概述生物质能源是指在生物化学反应过程中获得的用于产生能量的有机物,包括植物、木材、农作物、藻类、菌类等。
生物质能源被通常分为四类:生物质热能、生物质液态燃料、生物质气体和生物质化学原料。
生物质热能是指利用木材、植物秸秆和农作物废弃物进行直接燃烧,以得到热能来供暖、热水和热媒介。
生物质液态燃料是将生物质原料通过化学反应转化成液态燃料,包括生物柴油、生物乙醇等。
生物质气体是指生物质经过发酵或高温气化后,生产出生物气体,包括沼气、氢气等。
生物质化学原料是指利用生物质原料和生化反应制成化学原料,包括木质素、纤维素、木聚糖等。
二、生物质能源的类型及其特点1.生物质热能生物质热能是将生物质燃烧产生热能用于供暖、加热等方面。
生物质热能的主要特点是低污染、环保,可再生,安全可靠。
但是,它也有一些缺点,例如产生较多的灰尘、烟尘,需要耗费大量的人力、物力进行清理。
2.生物质液态燃料生物质液态燃料是指将生物质经过化学反应转化成能够用于发动机燃烧的液态燃料,包括生物柴油、生物乙醇等。
生物柴油是以植物油、废弃油脂、动物油脂或炼油废油等为原料,经过酯化反应得到的烃类液态燃料。
生物乙醇是以淀粉类、糖类等为原料,通过氢化、脱水等化学反应得到乙醇。
生物质液态燃料的主要特点是环保、可降解,是一种高质量生物能源。
但是其成本较高,生产难度较大。
3.生物质气体生物质气体是指使用生物质原料经过发酵或热解等工艺,产生的燃气,包括沼气、木质素、生物氧气化气等。
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生物质能浅薄综述前言能源是人类生存与经济发展的物质基础!但随着世界经济持续、高速地发展,能源短缺、环境污染、生态恶化等问题日益加深,能源供需矛盾突出。
当前世界能源消费以化石资源为主,其中中国等少数国家是以煤炭为主,其它国家大部分则是以石油与天然气为主。
按目前的消耗量,专家预测石油、天然气最多只能维持不到半个世纪,煤炭也只能维持一二百年。
所以不管是哪一种常规能源结构,人类面临的能源危机都日趋严重。
于是,可再生能源便成了能源可持续发展的炙手对象。
大部分的可再生能源其实都是太阳能的储存。
可再生的意思并非提供十年的能源,而是百年甚至千年的,可再生能源是指可以再生的能源总称,包括水能能源、太阳能、光能、沼气等。
生物质能源主要是指雅津甜高粱等,泛指多种取之不竭的能源,严格来说,是人类历史时期内都不会耗尽的能源。
可再生能源的种类众多,有太阳能,地热能,水能,风能,生物质能,潮汐能,其来源和利用方式自然也不相同。
而生物质能具有可再生性、低污染性、广泛分布性和总量丰富等四大优点,正是基于这些优点,生物质能成为了继煤炭、石油和天然气之后的第四大能源,在整个能源体系中占据重要地位。
且2010年9月,国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议,会议审查并原则通过了《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》。
值得注意的是,《决定》中明确指出“要因地制宜开发利用生物质能”,这被业界视为中央政府给生物质能的“十二五”发展定下的基调——国务院的高度重视,更是为我国生物质能的产业发展注入了一针“催化剂”。
目录前言 (1)生物质能的定义 (3)生物质能的分类及应用介绍 (3)我国生物质能的应用状况分析 (4)我国生物质能的发展前景分析 (6)总结 (8)生物质能生物质能定义生物质是指由光合作用而产生的各种有机体。
光合作用即利用空气中的二氧化碳和土壤中的水,将吸收的太阳能转换为碳水化合物和氧气的过程,生物能是太阳能以化学能形式贮存在生物中的一种能量形式,一种以生物质为载体的能量,它直接或间接地来源于植物的光合作用,在各种可再生能源中,生物质是独特的,它是贮存的太阳能,更是一种唯一可再生的碳源,可转化成常规的固态、液态和气态燃料。
生物质所含能量的多少与下列诸因素有密切的关系:品种、生长周期、繁殖与种值方法、收获方法、抗病抗灾性能、日照的时间与强度、环境的温度与湿度、雨量、土壤条件等,生物质遍布世界各地,其蕴藏量极大,仅地球上的植物,每年生产量就像当于目前人类消耗矿物能的20倍,或相当于世界现有人口食物能量的160倍。
虽然不同国家单位面积生物质的产量差异很大,但地球上每个国家都有某种形式的生物质,生物质能是热能的来源,为人类提供了基本燃料。
生物质是指由光合作用而产生的各种有机体。
光合作用即利用空气中的二氧化碳和土壤中的水,将吸收的太阳能转换为碳水化合物和氧气的过程,生物能是太阳能以化学能形式贮存在生物中的一种能量形式,一种以生物质为载体的能量,它直接或间接地来源于植物的光合作用,在各种可再生能源中,生物质是独特的,它是贮存的太阳能,更是一种唯一可再生的碳源,可转化成常规的固态、液态和气态燃料。
生物质所含能量的多少与下列诸因素有密切的关系:品种、生长周期、繁殖与种值方法、收获方法、抗病抗灾性能、日照的时间与强度、环境的温度与湿度、雨量、土壤条件等,生物质遍布世界各地,其蕴藏量极大,仅地球上的植物,每年生产量就像当于目前人类消耗矿物能的20倍,或相当于世界现有人口食物能量的160倍。
虽然不同国家单位面积生物质的产量差异很大,但地球上每个国家都有某种形式的生物质,生物质能是热能的来源,为人类提供了基本燃料。
生物质能的分类及应用介绍依据来源的不同,可以将适合于能源利用的生物质分为林业资源、农业资源、生活污水和工业有机废水、城市固体废物和畜禽粪便等五大类。
林业资源林业生物质资源是指森林生长和林业生产过程提供的生物质能源,包括薪炭林、在森林抚育和间伐作业中的零散木材、残留的树枝、树叶和木屑等;木材采运和加工过程中的枝丫、锯末、木屑、梢头、板皮和截头等;林业副产品的废弃物,如果壳和果核等农业资源农业生物质能资源是指农业作物(包括能源作物);农业生产过程中的废弃物,如农作物收获时残留在农田内的农作物秸秆(玉米秸、高粱秸、麦秸、稻草、豆秸和棉秆等);农业加工业的废弃物,如农业生产过程中剩余的稻壳等。
能源植物泛指各种用以提供能源的植物,通常包括草本能源作物、油料作物、制取碳氢化合物植物和水生植物等几类。
生活污水和工业有机废水生活污水主要由城镇居民生活、商业和服务业的各种排水组成,如冷却水、洗浴排水、盥洗排水、洗衣排水、厨房排水、粪便污水等。
工业有机废水主要是酒精、酿酒、制糖、食品、制药、造纸及屠宰等行业生产过程中排出的废水等,其中都富含有机物。
城市固体废物城市固体废物主要是由城镇居民生活垃圾,商业、服务业垃圾和少量建筑业垃圾等固体废物构成。
其组成成分比较复杂,受当地居民的平均生活水平、能源消费结构、城镇建设、自然条件、传统习惯以及季节变化等因素影响。
畜禽粪便畜禽粪便是畜禽排泄物的总称,它是其他形态生物质(主要是粮食、农作物秸秆和牧草等)的转化形式,包括畜禽排出的粪便、尿及其与垫草的混合物。
沼气沼气就是由生物质能转换的一种可燃气体,通常可以供农家用来烧饭、照明。
我国生物质能的应用状况分析我国农业废弃物主要是:农作物秸秆,每年产量约7亿吨,可做为能源用途的约3亿吨,约折合1.5亿吨标准煤;工业有机废水和畜禽养殖场废水资源理论上可以生产沼气800亿立方米,相当于5700万吨标准煤;薪炭林和林业及木材加工废物资源相当于3亿吨标准煤;城市垃圾发电每年可替代1300万吨标准煤;此外,一些油料、含糖或淀粉类作物也可用于制取液体燃料。
初步估算,近期每年可以利用的生物质能源总量约为5亿吨标准煤。
2006年底全国生物质能发电累计装机容量220万kW,其中蔗渣热电联产170万kW;农林废弃物、农业沼气、垃圾直燃和填埋气发电50万kW。
2006年,国家和地方发改委共核准39个生物质能直燃发电项目,合计装机容量128.4万kW,投资预计100.3亿元,2006年当年完成5.4万kW。
此外,2006年完成生物质气化及垃圾填埋气发电3万kW,在建的还有9万kW。
2006年底全国已经建设农村户用沼气池1870万口,生活污水净化沼气池14万处,畜禽养殖场和工业废水沼气工程2,000多处,年产沼气约90亿立方米,为近8000万农村人口提供了优质生活燃料。
我国已经开发出多种固定床和流化床气化炉,以秸秆、木屑、稻壳、树枝为原料生产燃气。
目前用于木材和农副产品烘干的有800多台,村镇级秸秆气化集中供气系统近600处,年生产生物质燃气2,000万立方米。
兆瓦级生物质气化发电系统已经推广应用20多套,十一五期间,国家863计划支持建设了6MW规模的生物质气化发电示范工程。
我国生产燃料乙醇的原料丰富多样,如甘蔗、木薯、玉米等。
近年来,在全国各地试种杂交甜高粱,获得了高糖高产品种,其每亩茎秆产量4吨以上。
甜高粱茎秆汁液是生产乙醇的优质原料,十五期间,通过国家863计划的支持,已开发出利用甜高粱茎秆汁液、玉米秸秆类纤维素废弃物等制取乙醇的技术,并完成了中试装置的建设和研究试验,建成年产5000吨规模的甜高粱秸秆制取乙醇燃料工业示范工程及年产600吨规模的纤维素废弃物制取乙醇燃料技术中试设施。
生物柴油作为一种优质的生物液体燃料,是我国生物质能产业的一个发展方向,目前上处于试验研究及小规模生产与应用。
存在的主要问题是成本过高。
利用廉价原料和提高转化率是生物柴油市场化的关键,我国应重点研究以可再生含油植物为原料制备生物柴油。
科技部以将生物柴油技术列入十一五国家863计划和国际科技合作计划。
此外,生物质致密成型、生物质裂解与干馏技术也取得了进展。
目前,可以采用如下方法利用生物质能:一是热化学转换技术,获得木炭焦油和可燃气体等品位高的能源产品,分为高温干馏、热解、生物质液化等方法;二是生物化学转换法,主要指生物质在微生物的发酵作用下,生成沼气、酒精等能源产品;三是利用油料植物所产生的生物油;四是直接燃烧技术,包括炉灶燃烧技术、锅炉燃烧技术、致密成型技术和垃圾焚烧技术等。
从技术成熟性上看,目前我国生物质气化发电技术处于国际先进水平,而生物燃油特别是生物乙醇的研发、示范也取得了相当的经验。
热解气化技术。
目前全国已经建设推广了100多个示范工程。
生物质发电在我国已经有40年的历史,其主要原料是稻壳和谷壳,且主要用于大米加工厂。
由于发电规模小,经济效益差,发展缓慢,发电规模一直维持在60~200kW。
直接燃烧技术。
成型燃料热性能优于木材,与中质混煤相当,而且点火容易,便于运输和贮存,可作为生物质气化炉、高效燃烧炉和小型锅炉的燃料。
目前我国生物质能源开发存在多种问题。
首先,新技术开发不力,利用技术单一。
生产酒精、热解液化、直接燃烧的工业技术和速生林的培育没有突破性的进展。
其次,由于资源分散,收集手段落后,我国的生物质能利用工程的规模很小;为降低投资,大多数工程采用简单工艺和简陋设备,设备利用率低,转换效率低下。
最后,相对科研内容来说,投入过少,使得研究的技术含量低,多为低水平重复研究,最终未能解决一些关键技术。
另外也存在一些消极因素影响生物质能源产业的发展。
第一,在现行能源价格条件下,生物质能源产品缺乏市场竟争能力,投资回报率低挫伤了投资者的投资积极性,而销售价格高又挫伤了消费者的积极性。
第二,技术标准未规范,市场管理混乱。
第三,目前,有关扶持生物质能源发展的政策尚缺乏可操作性,各级政府应尽快制定出相关政策,如价格补贴和发电上网等特殊优惠政策。
第四,民众对于生物质能源缺乏足够认识,应加强有关常识的宣传和普及工作。
第五,政府应对生物质能源的战略地位予以足够重视,开发生物质能源是一项系统工程,应视作实现可持续发展的基本建设工程。
我国生物质能的发展前景分析生物质能源有着较为广阔的发展前景。
首先,我国林业生物质能源原料丰富。
在已查明的油料植物中,种子含油率在40%以上的植物有150多种,能够规模化培育利用的乔灌木树种有10多种。
其次,可以利用边际性土地种植非粮能源作物。
据专家介绍,我国存在约1亿公顷的山地、滩涂、盐碱地等边际性土地,不宜种植粮食作物,但可以作为能源等专业植物种植的土地。
按这些土地的20%利用计算,每年约生产10亿吨生物质,每年至少可产酒精和生物柴油约1亿吨。
第三,我国农林业的废弃物都可作为生物能源原料。
我国每年生产粮食5亿吨,产生秸秆近7亿吨,这都可以成为生物能源的主要原料。
此外,农业生产中的畜禽粪便,森林中的枯枝腐叶,城市的工业有机废弃物,城市生活中废弃的厨余垃圾、泔水等等,所有的有机物质都可以转化为生物能源。