生物质成型燃料的实用性分析

合集下载

2024年生物质固体成型燃料市场规模分析

2024年生物质固体成型燃料市场规模分析

2024年生物质固体成型燃料市场规模分析1. 引言生物质固体成型燃料是指通过对农作物秸秆、木屑等生物质资源进行加工处理后形成的固体燃料,具备低碳、可再生等优势,被广泛应用于能源替代领域。

本文将对生物质固体成型燃料市场规模进行分析,探讨其发展潜力和市场前景。

2. 市场规模分析2.1 市场概况近年来,生物质固体成型燃料市场规模持续扩大。

全球范围内,国家和地区对可再生能源的需求不断增加,同时环保意识提升,生物质固体成型燃料作为一种清洁能源逐渐受到重视。

根据市场调研数据显示,生物质固体成型燃料市场规模稳步增长,且有望在未来几年继续扩大。

2.2 市场驱动因素生物质固体成型燃料市场规模增长的主要驱动因素包括:•能源替代需求增加:随着全球能源消耗的不断增大,传统化石燃料逐渐减少,可再生能源替代需求日益迫切,生物质固体成型燃料作为一种可替代能源备受关注。

•环保政策支持:各国纷纷推出环保政策,鼓励绿色能源的发展,生物质固体成型燃料作为低碳、环保的能源形式受到政策的支持。

•产业链完善:生物质固体成型燃料产业链不断完善,技术进步和成本降低使得生产规模扩大,进一步推动了市场的发展。

2.3 市场分布生物质固体成型燃料市场主要分布在欧洲、北美和亚太地区。

欧洲作为早期发展并推动生物质能源应用的地区,在生物质固体成型燃料市场上具有较大的市场份额。

北美地区由于对可再生能源的需求增加,同时也在生物质固体成型燃料技术上取得了较大突破。

亚太地区目前市场规模较小,但随着能源需求和环保意识的提高,该地区生物质固体成型燃料市场有望迎来快速增长。

3. 市场前景3.1 发展趋势生物质固体成型燃料市场未来发展趋势主要包括:•技术创新:生物质固体成型燃料生产技术将进一步改进和创新,提高能源转化效率和产品质量,降低生产成本。

•多样化产品:未来市场上生物质固体成型燃料产品将更加多样化,满足不同行业和用途的需求。

•区域发展不平衡:受各地资源和政策环境的影响,生物质固体成型燃料市场的发展将呈现出区域差异,一些地区将成为燃料生产和消费的重要中心。

2024年生物质成型燃料(BMF)市场前景分析

2024年生物质成型燃料(BMF)市场前景分析

生物质成型燃料(BMF)市场前景分析1. 引言生物质成型燃料(Biomass Molded Fuel,简称BMF)是由农林废弃物、能源作物和其他可再生能源原料经过压缩和成型处理制成的固体燃料。

BMF作为一种可替代传统化石燃料的清洁能源,具有广泛应用前景。

本文将对BMF市场前景进行分析。

2. BMF市场概述BMF市场正在迅速发展,主要原因是对于传统化石燃料的需求逐渐减少,以及对更清洁、可再生能源的需求逐渐增加。

现阶段,BMF主要应用于生物质能源发电、民用供暖和工业锅炉等领域。

随着环保意识的增强和政府对可再生能源的支持政策的实施,BMF市场有望进一步扩大应用。

3. BMF市场优势BMF作为一种可替代化石燃料的清洁能源,具有以下优势:3.1 环保性BMF的原料主要来自农林废弃物和能源作物,这些原料的利用不仅可以有效减少固体废弃物的排放,还可以减少温室气体的排放,对环境保护具有积极意义。

3.2 可再生性BMF的原料来源丰富,包括农作物秸秆、木屑、废弃纸张等。

相比之下,化石燃料的存在是有限的,而BMF的原料是可再生的,因此具有更好的可持续性。

3.3 经济性BMF的成本相对较低,而且生产过程相对简单。

此外,BMF的应用范围广泛,市场需求较大,有利于推动产业发展和经济增长。

4. BMF市场挑战尽管BMF市场具有广阔的发展前景,但仍面临一些挑战:4.1 竞争压力对于可再生能源的需求不断增加,但BMF市场仍面临来自传统化石燃料和其他可替代能源的竞争压力。

4.2 技术挑战BMF生产过程中需要采用一系列成型、造粒等技术,技术要求较高。

当前,相关技术的研发和应用还存在一定局限性,需要进一步加强技术创新和提高生产效率。

4.3 法规限制BMF的生产和应用涉及到环保、资源利用和安全等方面的法律法规,不符合相关法规要求的企业将受到限制和处罚。

5. BMF市场发展趋势5.1 技术创新随着科技的进步,BMF生产技术将进一步改进和提高,包括成型技术、成本降低等方面,助力BMF市场的快速发展。

生物质成型燃料

生物质成型燃料

生物质成型燃料生产与应用分析摘要:生物质成成型燃料对改善能源结构和生态环境具有重要意义。

国内外已经对生物质致密成型做了大量的研究,但在成型燃料生产和应用过程中仍然存在很多问题,如原料难以持续供应、各类原材料特性不同、成型差异大、成型设备能耗高、磨损快、对原料适应性差、成型燃料结渣严重和不同生物质成型燃料燃烧性能差异大等。

为此,对上述问题进行了探讨,并分析了解决问题的途径和方法,为深入开展生物质成型燃料的生产和利用提供了新的思路和途径。

关键词生物质;成型燃料;应用引言长期以来,石油、天然气、煤炭等化石燃料一直是人类消耗的主要能源,并为人类经济的繁荣、社会的进步和生活水平的提高做出了很大的贡献[1]。

但是,由于煤、石油和天然气等矿物资源是不可再生的,资源是有限的,正面临着逐渐枯竭的危险,因此它们不是人类所能长久依赖的理想资源。

再者目前地球所面临的环境危机直接或间接的与矿物燃料的加工和使用有关,这些矿物燃料燃烧后放出大量的CO2、SO2、NO,被认为是形成大气环境污染、产生酸雨以及温室气体等地区性环境问题的根源。

生物质能作为自然界的第4大能源,资源分布广,开发潜力大,环境影响小,发展生物质能源是全球缓解能源危机、减少温室气体排放、解决生态环境问题和实现可持续发展的战略选择。

我国农业废弃物资源丰富,每年约有7×108t 的农作物秸秆,另外还有大量的林业采伐和林木制品加工厂产生的废弃物,如枝丫、小径木、板片和木屑等,总量近1×108t。

生物质致密成型技术生产固体燃料是把农林废弃物加工再利用、解决生物质资源浪费和污染问题的一种重要技术手段,是除生物质气化和液化之外的又一种生物质能源转换方式。

但由于原料、工艺和设备等诸多方面的原因,生物质成型燃料的生产和利用仍然存在着问题。

本文就生物质成型燃料生产及其应用中存在的问题进行分析研究,以探索更好地开发生物质能源的途径。

一、国内外生物质成型燃料技术发展现状1.国外生物质成型燃料及燃烧设备发展现状随着社会经济的发展与人们生活水平的提高,木材下脚料、植物秸秆的剩余量越来越大,由于这些废弃物都是密度小、体积膨松,大量堆积,销毁处理不但需要一定的人力、物力,且污染环境,因此世界各国都在探索解决这一问题的有效途径。

生物质能源的应用与优势

生物质能源的应用与优势

生物质能源的应用与优势随着能源需求不断增长和环境问题的日益突出,生物质能源作为一种可再生能源,在能源领域受到越来越多的重视。

本文将探讨生物质能源的应用领域以及其具有的优势。

1. 生物质能源的应用领域生物质能源可以被广泛应用于以下几个领域:发电行业:生物质能源可以通过直接燃烧或发酵产生热能,进而驱动发电机组发电。

生物质发电在农村地区或无电地区具有重要意义。

热能利用:生物质能源可以用于取暖、热水供应等各种热能需求。

利用生物质燃烧产生的热能可以替代传统的化石燃料,减少排放和环境污染。

交通领域:生物质能源可以用于生产生物燃料,替代传统的汽油和柴油。

生物燃料可以通过与传统燃料混合或直接使用,减少对非可再生能源的依赖。

化工工业:利用生物质能源可以生产一系列的化工产品,例如生物塑料、生物染料等。

这些产品相比传统石化产品具有更低的碳排放和环境影响。

2. 生物质能源的优势生物质能源相比传统的能源有以下几个显著的优势:可再生性:生物质能源来源于天然的有机物,如植物、农作物和动物废弃物等。

与化石燃料相比,生物质能源可以循环再生,不会因资源的枯竭而失去利用价值。

低碳排放:生物质能源的燃烧过程中释放的二氧化碳数量相对较少。

由于其来源是植物通过光合作用吸收大气中的二氧化碳,与植物生长过程中释放的二氧化碳总量相等,因此生物质能源的利用不会显著增加大气中的二氧化碳含量。

减少环境污染:传统的化石能源燃烧会释放大量的有害气体和颗粒物,对环境和人体健康造成严重影响。

而生物质能源的利用可以减少硫氧化物、氮氧化物等污染物的产生,改善环境质量。

促进农业发展:生物质能源的生产需要大量的农作物和植物废弃物,促进了农业的发展。

同时,农业废弃物的有效利用减少了农业废弃物对环境的负面影响。

多样性和灵活性:生物质能源的来源多样,可以利用各种植物和废弃物进行生产。

因此,生物质能源在地域和资源上具有更大的灵活性,能够适应不同地区和经济条件的需求。

总结:生物质能源作为一种可再生能源,在能源领域具有广泛的应用前景。

生物质成型燃料优点分析

生物质成型燃料优点分析

生物质成型燃料优点分析一、生物质实现循环经济生物质燃料的生产和使用,减少了农林废弃物在田间焚烧或分解过程对环境的危害,增加农民收入,创造就业机会。

与常规燃料相比,生物质燃料属于碳中性在为使用者带来经济利益的同时,也使其成为了环保的倡导典范。

到2012年将会产生6亿吨生物质,其中有超过80%的生物质将得不到利用。

中国的十一五规划以及2007年《中国应对气候变化国家方案》均提出温室气体以及二氧化硫的减排目标。

这些文件都非常鼓励采用生物质并提出了许多具体的鼓励措施。

有了这些文件,燃料使用者不仅能够拥护国家提出的上述目标还能免交高额的排放税。

另外,这也将使得通过《京都议定书》中规定的核证减排量(CERs)形式或核实减排量(VERs)形式实现的碳配额货币化成为可能。

对于生物燃料的发展,中国的“十一五”规划明确了发展替代能源要按照以新能源替代传统能源、以优势能源替代稀缺能源、以可再生能源替代化石能源的思路,逐步提高替代能源在能源结构中的比重。

按照这一思路,以木质材料为基础的可再生能源应该是当前发展的重点。

二、什么是生物质成型燃料(BMF)?生物质成型燃料(Biomass Moulding Fuel,简称“BMF”)是应用农林废弃物(如秸杆、锯末、甘蔗渣、稻糠等)作为原料,经过粉碎、烘干、挤压等工艺,制成各种成型的(如颗粒状)可在澄宇研制的BMF锅炉内直接燃绕的新型清洁燃料。

三、为什么使用生物质成型燃料标准燃料=燃料稳定降低含水率<(10%)提高燃烧效率减少烟气和粉尘排放增加密度(以锯末为例200KG/M 到650KG/M)降低运输成本减少储存空间易于掌控操作方便属于低碳燃料含氢量高,挥发分高,易于燃烧含氧量高,易于燃烧和燃尽,灰渣中残留的碳量极少含硫量低,燃烧时不必设置气体脱硫装置,降低了成本,又有利于环境保护燃烧器排烟温度较低,效率提高灰分含量低……(词句不变)低位发热量3800-4800K/CAL/KG,与中质煤相当属于可再生能源,可替代化石燃料,有效降低温室气体排放四、生物质成型燃料的环保优势运用国际先进技术,各种生物质原料都可以成型燃料。

2024年生物质成型燃料(BMF)市场需求分析

2024年生物质成型燃料(BMF)市场需求分析

2024年生物质成型燃料(BMF)市场需求分析引言生物质成型燃料(Bio-mass Molded Fuel,BMF)是一种使用农林废弃物、农作物秸秆等可再生生物质材料经过处理、成型而成的燃料。

随着对环境保护和可再生能源需求的不断增加,生物质成型燃料在各个领域逐渐得到了广泛关注。

本文将对生物质成型燃料市场的需求进行分析,以期帮助企业制定合适的市场策略。

市场规模及趋势根据调研报告显示,生物质成型燃料市场在过去几年里经历了快速增长。

据统计数据显示,2019年全球生物质成型燃料市场规模已经达到XXX亿美元。

预计未来几年,生物质成型燃料市场将继续保持较高的增长率,预计到XXXX年市场规模将超过XXX亿美元。

由于生物质成型燃料具有可再生性和环保性的优势,且对于减少温室气体排放具有积极意义,因此未来几年内,生物质成型燃料将继续受到政府政策的支持和鼓励。

同时,不同行业对于可再生能源的需求也将继续推动生物质成型燃料市场的增长。

市场需求分析1. 能源行业在能源行业中,生物质成型燃料作为一种可再生能源的代表,对于替代传统化石燃料具有重要意义。

由于生物质成型燃料在燃烧过程中的二氧化碳的排放量较低,因此在减缓全球气候变化和减少空气污染方面具有巨大潜力。

预计未来几年内,能源行业对于生物质成型燃料的需求将继续增长。

2. 工业领域生物质成型燃料在工业领域应用较为广泛,特别是在锅炉、电厂、发电厂等行业。

传统的燃料如煤炭和天然气对环境造成较大污染,而生物质成型燃料具有低碳排放和环保的特点,因此在工业领域中替代传统燃料的需求逐渐增加。

3. 家庭取暖在一些地区,家庭取暖主要依赖于传统的煤炭等化石燃料。

然而,这种燃料燃烧会产生大量的有害气体和颗粒物,对空气和人体健康造成严重威胁。

因此,越来越多的家庭开始转向使用生物质成型燃料作为取暖燃料,以减少对环境的影响和保护家庭成员的健康。

4. 农业和林业生物质成型燃料的原料主要来自农林废弃物、农作物秸秆等农业和林业资源。

生物燃料的优势与劣势分析

生物燃料的优势与劣势分析

生物燃料的优势与劣势分析生物燃料是近年来备受关注的一个话题。

在全球范围内,生物燃料的应用正在不断推广,各种类型的生物质能够成为燃料,如木材、植物油、农作物、废弃物等,具有很大的环境和经济价值。

本文将从生物燃料的优势和劣势两个方面入手,探讨其在未来的应用前景和发展趋势。

一、生物燃料的优势1、可再生性强生物燃料的最大优势是来源于其能够被再生利用。

不同于化石燃料,生物能的采集方式对自然环境的损坏较小,并且可利用的原料来源非常多。

生物燃料的再生能力意味着其总是可以被再次制成。

如木材、植物油在通过技术处理后可以再次利用,甚至可通过再生技术衍生出新的能源种类。

2、环保性使用生物燃料可以大大减少二氧化碳等有害气体排放,避免其对大气环境的影响。

与化石燃料相比,生物燃料在使用过程中产生的温室气体排放量要少得多,可以大大改善环境状况。

同时,一些可再生原料的利用还能起到减少污染物的作用,比如废弃物、酵母菌等。

3、经济价值高生物燃料项目建设的成本相对较低,可以促进新兴产业的发展。

近年来各国政府及企业纷纷转向生物燃料产业的投资和开发,使得其市场前景不断扩大。

可再生原料种类多,应用领域广泛,包括运输、航空、航海、发电等领域,因此对燃料供应商和生产厂家来讲,也是一个很好的商机。

二、生物燃料的劣势1、生产过程耗能高生物燃料的生产流程一般需要大量的耗水、耗电、耗热等能源,这些都需要消耗自然资源,同时也产生了环境污染。

生产过程能源消耗多,暴露出了厂商的耗能问题,需要克服这些问题才能促进生物燃料的大范围应用。

2、生产技术不够完善尽管生物燃料在技术创新、生产规模和能源产业发展等领域已有一定突破,但考虑到生物燃料在使用过程中的容易氧化和降解等问题,科技创新和产业发展仍需要耐心推进。

特别是可再生能源开发的企业,需要在核心技术的开发和创新上做好钻研工作。

3、应用范围受到限制生物燃料需要昂贵的设备和技术才能用于农作物和工业生产领域中。

这也意味着不是所有的国家和地区都能够直接采用生物燃料技术,而且对于一些后发国家来说,建首条生物燃料生产线的财政承受力相对较弱。

生物质燃料开发利用技术可行性及效能分析

生物质燃料开发利用技术可行性及效能分析

生物质燃料开发利用技术可行性及效能分析概述:生物质燃料是一种可再生能源,通过利用植物、农作物等有机材料制成的可燃烧物质。

它具有低碳排放、可再生的优势,被广泛认为是替代化石燃料的一种重要方式。

本文将就生物质燃料开发利用技术的可行性及效能进行分析。

一、可行性分析1. 原料供应可行性:生物质燃料的原料主要包括农作物秸秆、林木废弃物、农业废弃物等。

全球农作物产量逐年增加,秸秆等农废资源得到充分利用的空间较大。

此外,林木废弃物、农业废弃物也具有丰富的来源。

因此,原料供应的可行性较高。

2. 技术可行性:生物质燃料的开发利用技术包括生物质颗粒制备、生物质液态燃料制备等。

这些技术相对成熟,已在实际应用中得到验证。

生物质燃料制备技术的可行性较高。

3. 环境影响可行性:与化石燃料相比,生物质燃料具有低碳排放的特点,对环境的不良影响较小。

此外,生物质燃料的利用可以减少有害气体的排放,减少对大气环境的污染。

生物质燃料的环境影响可行性较高。

二、效能分析1. 能源利用效能:生物质燃料开发利用可以有效利用植物等有机材料的能量,将其转化为热能和动力。

燃烧生物质燃料所产生的热能可以直接供暖或产生蒸汽,用于发电或工业生产等。

生物质燃料的能源利用效能较高。

2. 经济效益:生物质燃料的开发利用可以提供就业机会,并刺激相关产业的发展。

此外,由于生物质燃料在未来替代化石燃料的潜力较大,相关企业的投资回报率也较高。

生物质燃料的经济效益较高。

3. 社会效益:生物质燃料的开发利用有助于减少对化石燃料的依赖,降低能源安全风险。

此外,生物质燃料的使用可以减少大气污染物的排放,改善空气质量,有利于人类的健康。

生物质燃料的社会效益较高。

三、挑战与展望虽然生物质燃料的开发利用具有可行性和效能优势,但仍面临一些挑战。

首先,生物质燃料的生产过程中可能产生废渣,对环境可能产生负面影响。

其次,生物质燃料的原料来源可能存在竞争,导致价格上涨。

另外,生物质燃料的生产需要投入大量资源和资金,对于一些发展中国家来说可能具有一定的难度。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

生物质成型燃料的实用性分析
生物质是由植物或动物生命体而衍生得到的物质的总称,主要由有机物组成。

生物质能是太阳能以化学能形式贮存在生物质体内的一种能量形式,它源于植物的光合作用,可再生且性能稳定,方便储存运输。

生物质的种类很多,通常生物质燃料大致可分为四类:农业生物质、森林生物质、城市固体废弃物和能源作物。

1.生物质致密成型技术简介
生物质致密成型技术指具有一定粒度的农林废弃物干燥后在一定压力作用下可连续挤压成棒状等成型燃料的工艺,有的成型时还需要加入一定的添加剂或粘结剂其压缩成型物,可作为工农业锅炉等的燃料。

由于生物质原料经挤压成型后,除具有比重大、着火易、燃烧性能好、便于储存和运输、热效率高等优点外,还具有灰分少、低污染等优点,具有广阔的市场开发前景。

2.生物质成型燃料优势
2.1替代煤炭且着火性能好
部分生物质的热值与我国一些地区的层燃炉用煤的热值相当(约18000kJ/kg),如日本试验研究所用的生物质,其热值高达19600kJ/kg。

由工业分析可知,生物质含有大量挥发分,而玉米秸秆和木屑的挥发分含量高达70—90%,这就决定了生物质不仅有良好的代煤效果,而且还具备优良的着火燃烧性能。

2.2清洁燃烧且排放污染少
我国是煤炭燃烧大国,NO
x 、CO
2
和SO
2
等大气污染物主要是由化石燃料的燃烧形成的,且
其排放量所占的比例也相当大,同时其它排放物如总悬浮颗粒物(TSP)、城市NO
x
浓度也严重
超标。

而生物质燃料CO
2
减排的效果明显,且生物质中硫的含量极低,基本上无硫化物的排放。

同时,生物质燃料还具有飞灰和排渣少、NO
x
和重金属污染物排放低等环保特性,可称其为绿色能源。

2.3资源丰富且价格优势强
生物质能是当今世界的第四大能源根据生物学家估算,地球上陆地年生产1000~1250亿t千生物质:海洋年生产500亿t干生物质。

我国是一个农业大国,有着丰富的生物质资源,广大的农村领域能提供大量的生物质来源因此,生物质能是一种年产量极大且较稳定的可再生资源由于生物质原料价格低廉,而制取的生物质成型燃料也比煤炭等燃料在价格方面更具优势,利于推广。

2.4工艺配套且生产设备全
2.4.1热压成型工艺
生物质粉碎后经高压推挤到加热的成型模具中,使其在一定温度和压力下固化。

工艺过程一般分为原料粉碎、干燥、挤压、加热成型和保型等几个环节
生物质原料要求粉碎至5mm以下,通常采用原料粉碎机进行加工:原料含水量控制在7—15%,湿度过低或过高都不利于最终的热压成型,通常玉米秸秆、稻壳和木屑等经晾晒后即可。

2.4.2成型设备分类
成型设备也较完善,根据成型原理的不同,目前成型设备主要分为四类:螺旋式成型机;活塞式成型机;卷曲式成型机;模压颗粒成型机。

由于生物质成型燃料在燃烧过程中,CO
2净排放量约为零,NOx排放量仅为燃煤的1/5,SO
2
的排放量仅为燃煤的1/10,因此,生物质成型燃料直接燃用是进行生物质高效和洁净利用的一个有效途径。

3.发展生物质成型燃料面临的困难
3.1资源特点限制
虽然生物质资源丰富,但是生物质资源地域分散,其松散体积和能量密度较小因此,储存和运输费用较高,这极大地限制了其工业化应用程度如何提高其单位体积的能量密度,已成为生物质开发和利用的重要研究方向。

以稻壳为例,其自然堆积密度仅为83—160kg/m3,稻壳中固定碳含量不高,为10—15%,热值为13—14.5×103kJ/kg,约为标煤热值的一半,而稻壳的生物质高压成型块体密度更高达1000—1200kg/m3。

但生物质压型技术需要附属的压实设备,成本相应增加,这就限制了生物质的利用,因而使用时要慎重选择。

3.2燃烧的积灰结渣和腐蚀性
生物质一般含有较高的碱金属(如Na、K、Ca、Mg)元素和非金属(如Si、S、Cl、P)元素,这使得灰熔点降低,是导致积灰结渣的主要因素。

灰垢和熔渣不仅降低换热效率。

而且会对设备造成腐蚀和磨损,因此通常可以适当加入
添加剂(如Al
2O
3
、MgO和高岭土等),或者添加灰熔点较高的生物质燃料(如稻壳)来提高软化
温度同时降低燃烧温度,也是解决生物质燃烧灰分低熔点的有效方法之一。

3.3成型燃料的抗水性
生物质成型燃料的抗水性是评价其稳定性的一个重要指标,抗水性差的成型燃料通常会给生物质的运输、使用和储存带来麻烦,因此,需要增加防水防潮投资。

3.4成型设备运行问题
虽然我国成型机的生产和应用已达到了一定的规模,但在实际工作中还存在许多不足之处以螺旋挤压成型机为例,自身存在着一些诸如成型筒及螺旋轴磨损严重、寿命较短、电耗大和成型工艺过于简单等缺点。

3.5生物质混合颗粒燃料的难题
生物质混合颗粒燃料在燃烧过程中,一个很重要的问题就是积灰结渣,探讨积灰结渣的形成原因和抑制机理对于生物质利用安全运行具有非常重要的实际意义因此,要通过实验研究生物质混合颗粒燃料的灰熔点规律,找出抑制其积灰结渣的成型因素。

4.发展生物质成型燃料的可行性
2010年,中国作为世界第二大能源消耗国,并以每年6-7%的速度增长。

目前,我国能源主要以煤(占69%)、石油(占18%)和天然气(占4%)为主而煤的直接燃烧对环境造成严重的污染,而《防止大气污染法》和“京都议定书”中都对中国城镇燃煤问题提出了量的限制和技术改造的要求。

2009年底,中国政府在哥本哈根召开的全球气候峰会前宣布,到2020年中国单位GDP 排放要量比2005年下降40-45%。

据国际能源署统计,中国的减排目标意味着中国将的CO
2
承担世界所需减排总量的四分之一以上这就意昧着改善原有能源结构和寻找新型替代能源已经刻不容缓了。

生物质成型燃料能够充分利用生物质能源,不仅可提高工业锅炉效率和降低成本,而且使工农业可燃废物变废为宝,燃尽灰可以得到很好地综合利用。

相关文档
最新文档