生物质混合燃烧技术

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生物质颗粒燃烧技术

生物质颗粒燃烧技术

生物质颗粒燃烧技术引言:生物质颗粒燃烧技术是一种利用生物质颗粒作为燃料进行燃烧的技术。

生物质颗粒是一种由生物质原料经过粉碎、压制等工艺制成的固体燃料,其主要成分是木质纤维素。

生物质颗粒燃烧技术不仅可以有效利用可再生资源,还能减少环境污染。

本文将介绍生物质颗粒燃烧技术的原理、优势和应用前景。

一、生物质颗粒燃烧技术的原理生物质颗粒燃烧技术的原理是将生物质颗粒投入燃烧器中,通过控制燃烧过程中的氧气供应和燃料投入量,使颗粒燃烧产生高温烟气,进而驱动发电机或产生热能。

在燃烧过程中,生物质颗粒中的碳、氢、氧等元素与氧气发生化学反应,释放出热能。

通过合理调控燃烧过程中的温度、氧气浓度和颗粒尺寸等参数,可以实现高效燃烧,降低能耗和排放。

二、生物质颗粒燃烧技术的优势1. 可再生资源利用:生物质颗粒是利用农林废弃物、秸秆、木屑等生物质资源制成的,具有丰富的来源和可再生的特点,可以有效减少对传统能源的依赖。

2. 环保节能:生物质颗粒燃烧技术相比传统化石燃料燃烧技术更为环保,燃烧过程中产生的二氧化碳可以被植物吸收,形成生物循环;同时,生物质颗粒燃烧设备在烟气净化方面也有较高的效率,能够有效降低颗粒物和氮氧化物的排放。

3. 灵活性强:生物质颗粒燃烧技术适用于各种规模的能源设备,可以用于发电、供热、工业炉窑等多个领域,具有很大的应用潜力。

4. 经济效益好:生物质颗粒燃烧技术的成本相对较低,生物质资源的利用也有利于农村经济发展和农民增收。

三、生物质颗粒燃烧技术的应用前景生物质颗粒燃烧技术在能源领域的应用前景广阔。

首先,生物质颗粒燃烧技术可以用于农村能源供给,解决农村能源问题,提高农民生活质量。

其次,生物质颗粒燃烧技术可以替代传统的煤炭燃烧技术,减少煤炭资源的开采,降低对环境的破坏。

此外,生物质颗粒燃烧技术还可以与其他清洁能源技术相结合,如太阳能、风能等,形成混合能源系统,提供可持续的能源解决方案。

结论:生物质颗粒燃烧技术作为一种环保、可再生的能源利用技术,具有重要的意义和广阔的应用前景。

生物质与液化石油混合燃烧技术

生物质与液化石油混合燃烧技术

生物质与液化石油混合燃烧技术
技术原理
生物质与液化石油混合燃烧技术的原理是将生物质燃料与液化石油燃料按一定比例混合后进行燃烧。

生物质燃料可以包括木材、秸秆、麦稈等农林废弃物,具有广泛的资源来源。

混合后的燃料既能满足燃烧设备对燃料的要求,同时又能提高可再生能源的利用效率。

技术优势
生物质与液化石油混合燃烧技术具有以下优势:
1. 降低碳排放:生物质燃料可以减少温室气体的排放,有利于应对气候变化问题。

2. 可再生能源利用:生物质燃料是一种可再生能源,其利用有助于减少对有限资源的依赖。

3. 增加能源供应:生物质燃料的利用可以增加能源供应,减少对液化石油等化石燃料的需求。

4. 资源利用效率高:生物质燃料的来源广泛,可以利用农林废弃物等资源,提高资源的利用效率。

应用领域
生物质与液化石油混合燃烧技术在以下领域得到了广泛应用:
1. 发电厂:将生物质燃料与液化石油燃料混合使用,可以提供可靠的电力供应。

2. 工业燃料:生物质与液化石油混合燃烧技术可用于工业炉窑等设备的供热燃烧,满足工业生产的能源需求。

3. 交通运输:通过将生物质燃料与液化石油混合使用,可以减少交通运输中的碳排放,促进可持续交通发展。

总结
生物质与液化石油混合燃烧技术是一种可持续发展的能源利用
方式,具有降低碳排放、增加能源供应和提高资源利用效率的优势。

在电力、工业和交通等领域的应用前景广阔,有望为可再生能源的
发展做出贡献。

生物质与液化天然气混合燃烧技术

生物质与液化天然气混合燃烧技术

生物质与液化天然气混合燃烧技术
简介
生物质与液化天然气混合燃烧技术将生物质能源与传统天然气
相结合,以提高能源利用效率和减少环境污染。

本文将介绍该技术
的原理、应用领域和优势。

原理
生物质与液化天然气混合燃烧技术的原理是将生物质和液化天
然气按照一定比例混合后进行燃烧。

生物质能源可以是木材、秸秆、植物油等可再生能源,而液化天然气是一种清洁燃料。

混合燃烧可
以在保证供能需求的同时减少碳排放和空气污染。

应用领域
生物质与液化天然气混合燃烧技术广泛应用于以下领域:
1. 供暖系统:可以用于生活和工业用途的供暖系统,减少对传
统煤炭和石油能源的依赖。

2. 发电站:可以替代部分燃煤或燃油发电,降低温室气体排放
和环境污染。

3. 工业锅炉:可以取代传统煤炭、石油和天然气锅炉,减少碳排放和改善空气质量。

优势
生物质与液化天然气混合燃烧技术具有以下优势:
1. 可再生能源利用:生物质作为可再生能源,可以有效减少对非可再生能源的依赖,提高能源可持续性。

2. 环境友好:混合燃烧减少了碳排放和其他污染物的释放,有利于减少大气污染和气候变化。

3. 燃烧效率提高:生物质与液化天然气混合燃烧可以提高燃烧效率,减少能源浪费。

结论
生物质与液化天然气混合燃烧技术是一种有效利用可再生能源和减少环境污染的技术。

在推动清洁能源转型和环境保护方面具有重要意义,应该在不同领域的能源利用中得到广泛应用。

沼气发动机燃气和生物质混合燃烧技术

沼气发动机燃气和生物质混合燃烧技术

沼气发动机燃气和生物质混合燃烧技术引言:沼气是一种具有潜力的可再生能源,由有机废物经过厌氧发酵而产生。

利用沼气作为燃料可以减少对化石燃料的依赖,减少温室气体的排放,同时还可以解决有机废物处理的问题。

然而,沼气的组成比例和能量含量有时会有所变化,因此研究沼气发动机燃气和生物质混合燃烧技术具有重要意义。

一、沼气组成和能量含量的变化对燃烧性能的影响沼气主要由甲烷和二氧化碳组成,还含有少量的硫化氢、氮气和其他杂质。

然而,不同来源和处理方法的沼气其组成比例会有所不同,这对沼气的燃烧性能产生影响。

1. 沼气组成的变化对燃烧效率的影响甲烷是沼气的主要成分,其在燃烧过程中释放出大量的热能。

然而,当沼气中甲烷的含量低于50%时,燃烧效率会显著下降。

因此,在沼气发动机中使用纯沼气可能不够经济和高效。

2. 沼气能量含量的变化对燃烧功率的影响沼气的能量含量取决于其甲烷含量。

当沼气中甲烷含量较高时,其能量含量也相应较高,可以提供更高的燃烧功率。

然而,由于沼气的组成可能会有所变化,其能量含量也可能有所不同。

二、沼气和生物质混合燃烧技术的优势为了克服纯沼气燃烧的不足,将沼气和生物质进行混合燃烧,可以同时利用两种能源的优势,提高燃烧效率和能量利用率。

1. 提高燃烧效率生物质中含有丰富的碳氢化合物,与沼气中的甲烷相互混合燃烧时可以提高燃烧效率。

生物质的燃烧释放出的热能可以补充沼气中甲烷含量较低所导致的燃烧不足,从而提高燃烧效率。

2. 优化能量利用生物质作为可再生能源,其使用是可持续的。

将生物质与沼气混合燃烧可以有效地利用这两种能源的优势,提高能量利用率,减少能源浪费。

三、沼气和生物质混合燃烧技术应用的挑战及解决方案尽管沼气和生物质混合燃烧技术具有很多优势,但在应用中仍然面临一些挑战。

这些挑战主要包括沼气和生物质混合比例的选择、混合燃烧过程中的气体排放控制等。

1. 沼气和生物质混合比例的选择选择合适的沼气和生物质混合比例对于优化燃烧效率至关重要。

燃煤耦合生物质掺烧政策

燃煤耦合生物质掺烧政策

燃煤耦合生物质掺烧政策全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:燃煤耦合生物质掺烧政策是指在传统燃煤锅炉的基础上,加入一定比例的生物质颗粒燃料,实现燃煤与生物质混合燃烧的一种新型环保方式。

随着环保意识的提升和能源结构调整的不断推进,燃煤耦合生物质掺烧政策逐渐受到政府和社会的关注和支持。

在我国,政府出台了多项支持生物质能源利用的政策措施,鼓励企业使用生物质颗粒等生物质燃料,实现燃煤与生物质的混合燃烧。

通过掺烧生物质颗粒,可以有效提高煤炭的燃烧效率,减少燃煤锅炉的燃烧排放,降低温室气体的排放量,达到节能减排的环保效果。

燃煤耦合生物质掺烧政策也促进了我国生物质能源的发展和利用,推动了燃煤行业向清洁高效方向转型。

随着生物质颗粒、秸秆等生物质资源的开发利用,燃煤耦合生物质掺烧技术在我国得到了广泛应用,已经成为一种可持续发展的燃烧模式。

通过合理掺烧比例的选择和优化燃烧工艺,不仅可以提高燃烧效率,还可以减少烟尘和硫氧化物等有害气体的排放,实现绿色环保生产。

燃煤耦合生物质掺烧政策的推广和应用还面临一些挑战和障碍。

生物质颗粒等生物质资源的采购和供应面临着一定的困难,生物质颗粒的生产成本相对较高,需要政府和企业共同扶持,建立完善的生物质能源产业链条。

燃煤耦合生物质掺烧技术的推广需要燃煤企业进行设备改造和技术更新,需要一定的资金投入和技术支持。

燃煤耦合生物质掺烧政策的实施还需要相关监管部门进行监督和管理,确保掺烧比例的准确控制和排放标准的执行,保障燃煤企业的合法合规生产。

为了促进燃煤耦合生物质掺烧政策的落地生根,政府、企业和社会应共同努力,形成合力。

政府应加大政策支持力度,制定更加明确和有力的政策措施,鼓励企业参与燃煤耦合生物质掺烧技术的研究和推广应用。

企业应主动响应政府的号召,积极投入资金和人力资源,开展技术创新和成果转化,实现燃煤与生物质的高效掺烧。

社会应增强环保意识,支持和监督政府和企业的环保行动,共同推动清洁能源的利用和能源结构的升级。

生物质颗粒掺烧工艺流程

生物质颗粒掺烧工艺流程

生物质颗粒掺烧工艺流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。

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中国生物质能行业发展现状和趋势分析

中国生物质能行业发展现状和趋势分析

中国生物质能行业发展现状和趋势分析一、生物质发电方式1、直接燃烧发电在国内,直燃发电技术已经趋近完善,单机可达15MW。

由于我国的生物质能主要是以秸秆等农作物为材料,因此国内的生物质燃烧技术大多以秸秆燃烧技术为主。

秸秆直燃发电技术,是将农作物原料(如秸秆等)经过输送系统投入锅炉,在炉内直接燃烧产生大量的热,产生的高温高压蒸汽在汽轮机内膨胀做功,驱动发电机发电。

2、混合燃烧发电生物质原料与煤混合作为燃料进行发电的技术被称作生物质混合燃烧发电技术。

其燃烧方式主要有两种:一种方式对于燃料处理和燃烧设备要求很高,是将生物质原料直接与煤混合后投入炉内燃烧:另一种是先气化生物质原料,将燃气与煤混合燃烧产生的蒸汽送入汽轮机发电机组。

3、气化发电经过气化炉的生物质原料转变为气体燃料,净化后直接在燃气机中燃烧发电或者在燃料电池中发电的技术被叫作生物质气化发电技术。

二、生物质发电现状生物智能形式多样、应用广泛,涵盖了电力、热力、交通、建筑等多个领域。

生物质能是体系中重要的组成部分,国际能源署在2018年提出,生物质能是可再生能源中被忽视的“巨人”,生物质能将引领未来五年可再生能源消费的增长。

根据IRENA最新发布的《RENEWABLE CACITY STATISTICS 20202019年,全球可再生能源装机容量达到253700万千瓦,比2018年增长了17600万千瓦。

其中全球生物质能发电装机达到124GW,约占整个可再生能源发电装机容量的4.9%。

中国生物质能发电行业现已进入产能扩张时期,盈利模式具备可复制性。

中国能源局数据显示,中国生物质发电累计装机容量由2015年的1030万千瓦迅速上升至2020年的2952万千瓦,到2021年第一季度,中国生物质发电累计装机容量增长至3149万千瓦。

生物质发电累计装机容量的增长,主要得益于政府出台的多项行业配套政策为生物质发电的发展提供了强有力支持。

其次,生物质发电技术成熟度逐步上升促进了生物质发电厂的扩张建设。

生物质燃烧技术的研究进展

生物质燃烧技术的研究进展

生物质燃烧技术的研究进展摘要:生物质燃烧技术是生物质能转化利用途径研究较成熟的一种主要方式。

从影响生物质燃烧特性的因素出发,综述了生物质燃料组分、理化特性和运行条件在生物质燃烧技术中的作用,介绍了生物质燃烧过程的动力学模拟研究现状,对生物质燃烧过程中存在的问题进行了总结和探讨,并对今后生物质燃烧技术的发展进行了展望。

生物质是指来源于生物有机体的材料,尤其是基于植物体的材料,包括大量的草本植物、淀粉、纤维素、木质素等。

但目前生物质原料不仅仅局限于植物类的废弃物,还包括农林畜产品废弃物、食品加工产业废弃物、餐饮废弃物和城市有机生活垃圾等。

生物质能是绿色植物通过光合作用将光能储存为生物有机体内的化学能,与煤相比,生物质能作为新兴能源,受到全世界越来越多的关注,主要因其具有如下特点:①生物质能是一种绿色能源,符合可再生、可持续利用能源的目标,成为当前最洁净的能源之一,对环境污染小,可以降低对传统化石能,在生命周期内可以实源的依赖性;②生物质能在成长过程中吸收环境中的CO2现CO的零排放或零增长,降低使用化石燃料造成的温室气体排放量;③生物质2中灰分比重低、含硫量少和挥发分含量高;④生物质种类繁多、来源广泛、总量丰富,且具有本土特性。

生物质能由于其在社会效益、环境效益和经济效益中的可持续发展而备受世界各方重视并得以大力推广。

目前生物质能提供全球总量10%~15%的能源供应,是世界上排名第四的能源。

在工业发达国家中,生物质能占到能源总量的9%~14%,而在发展中国家则更高,占到25%~30%,部分地区甚至高达50%~90%。

但在这些国家中,大部分生物质能被当地低收入者用于炊事和供暖用能,商业化程度并不高,且热利用效率极低。

随着科技的进步,生物质能的转化利用形式也多种多样,改变了简单的直燃模式下利用效率低的缺点。

当前生物质能转化的方式主要可以归结为:热裂解、气化、液化、超临界流体提取、厌氧消化、厌氧发酵、酸解、酶解和酯化降解等,但这些生物质转换技术由于成本、技术的成熟度和使用效率等方面的原因,难以大面积推广,生物质能的应用仍以直接燃烧为主。

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生物质燃烧基本原理
影响
热解行为 粉尘排放、灰分处理、灰分再利用和排放、燃烧技术 燃料后勤(贮藏、运输、操作) 提升和输送、燃烧技术、搭桥、操作安全、干燥、粉尘的形成 贮存容积、运输损失、粉尘的形成 质量变化、分离、粉末
HCl-,PCDD/F排放、腐蚀 SOx 排放、腐蚀 HF排放、腐蚀 腐蚀(换热器、过热器),降低灰熔点、形成气溶胶 提高灰熔点、灰分再利用(作为植物养分) 排放、灰分再利用、形成气溶胶
生物质混合燃烧技术
背景与应用 生物质燃烧基本原理 混合燃烧技术 燃料的准备 系统的集成与控制 生物质燃烧的污染与处理
目录
背景与应用
能源危机 大量潜在的生物质能源未被开发,也可通过种植林木来获取能源 树木和其他类型生物质能够作为碳汇,但生命周期的终端可以作为
燃料,否则由于腐烂会释放储存的碳
政治利益:减少对石油进口的依赖 创造就业机会:生物质燃料产生的岗位超过煤和石油的20倍 环境效益:包括温室气体减排、减少酸雨和改良土壤
烟气沿切向进入旋风式除尘器 烟气沿轴向进入旋风式除尘器,并由 风扇驱动发生旋转
生物质燃烧的污染与治理
中国科学院过程工程研究所与青岛国电科技开发有限公司合作开发 的CFB烟气脱硫工艺(IPECFB)
向烟气流中喷入碱 性颗粒发生反应
生物质混合燃烧技术
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/%
0.9
拉丁美洲
1099
2986
1982
7715
13781
8.0
西欧
239
478
2603
31599
34919
0.7
中欧/东欧/独联体
239
717
1433
39147
41535
0.6
中东/非洲
119
3869
382
9554
13925
0.9
东南亚和太平洋地区
549
8383
1887
33200
44019
1.2
燃料种类 木本燃料
草本燃料
措施 以木条或大块的形式贮藏木材,减少生物活性发生表面 使用杀真菌剂或其他化学试剂抑制生物活性 对燃料进行干燥处理,降低含水量至生物活性不活跃范围 强制通风,降低燃料温度至生物活性不活跃范围 料仓特别设计防火与害虫控制 特殊设备分给草捆使其松散 松散的秸秆通常使用锤式粉碎机进行粉碎 切碎的秸秆通过气流输送至燃烧器
液化:液态、低温(523~623K)、高压(100~200bar)状态时的热 转化过程。通常有较高的氢分压,产物热值较高,含氧量较低。
生物质燃烧基本原理
影响燃烧过程的运行和设计变量
含水量: 取决于燃料种类和贮藏方法,影响最高燃烧温度和燃料 的滞留时间
发热量:生物质高位发热量(GCV)通常在18~21MJ/kg(干基)之间, 可通过经验公式计算:
背景与应用
生物质能在世界上各地市场份额非常有限,发展中国家大约35%的初级能源总量来自 生物质,大部分属于非商业化的传统利用方式。
世界各地初级能源消费总量 单位PJ/a
地区 北美洲
现代生 物质能
454
传统生物质 能
908
其他可再 生能源
3320
化石能源 46838
初级能源总量 51519
现代生物质占 初级能源比例
降低了系统运行的实用性和灵活性 增加了与生物质相关的搬运、点火装置和锅炉机组的维护与更新费

混合燃烧技术
直接混合燃烧:经预处理的生物质直接喂入锅炉。
方案一:生物质燃料与煤在给煤机上游混合。 方案二:将生物质搬运、计量和粉碎设备分离,处理后的生物质输
入燃烧器上游的已粉碎燃料管道或燃烧器。 方案三:生物质的搬运和粉碎设备分离,生物质燃烧输入专用燃烧
器。 方案四:生物质作为再燃燃料,控制氮氧化物生产,生物质在燃烧
室上部特殊设计的燃烧器中燃烧。
混合燃烧技术
1993年丹麦政府决定公共电力事业公司每年必须多使用1.2MT秸 秆以促进生物质能的应用
该计划在Studstrup发电厂1号机组实施了秸秆混合燃烧示范项目 系统于1996年开始示范,主要集中在秸秆搬运和点火系统的性能、
混合燃烧技术
生物质与煤的混合燃烧是可再生能源与化石能源的综合利用,可以 从两种不同类型燃料中获取最大利益
混合燃烧利用了现有化石燃烧系统的基础设施,仅需进行适当改造 混合燃烧在许多国家都是完成CO2减排最经济的技术措施 因为大型发电系统均采取高蒸汽参数和提高效率等技术措施,生物
质混合燃烧提高了发电效率 与单独使用化石燃料或生物质相比,在大型热电厂全面节约燃料
BIOCOCOMB系统生物质燃气成分
燃气组分
计算值
实测值
氧气(摩尔)/%
0.00
0.00
氮气(摩尔)/%
38.12
43.62
一氧化碳(摩尔)/%
2.76
2.73
二氧化碳(摩尔)/%
12.45
13.20
氢气(摩尔)/%
9.03
3.32
水(摩尔)/%
37.64
35.00
高位发热量/(MJ/kg)
1.965
GCV 0.3491XC 1.1783X H 0.1005XS 0.0151X N 0.1034XO 0.021X Ash[MJ / kg]
温度、滞留时间和混合
特性 物理特性 挥发分 含灰量 堆积密度 尺寸、外形、粒度分布 粉末(木材挤压) 耐磨性(木材挤压) 化学特性(元素) 氯 Cl 硫S 氟F 钠Na 钙Ca 重金属
增加的腐蚀和结构风险有可能降低发电效率
生物质燃烧的污染与治理
分别以煤、石油和天然气为燃料,典型的2000MW发电厂污染物排放量
种类
二氧化碳 大气中的悬浮颗粒 二氧化硫 氮氧化物 一氧化碳 碳氢化合物 盐酸 固体废物与灰分 电离性辐射/Bq
煤(未经脱硫处理)/(kt/a) 燃料油(kt/a)
11000 7 150 45 2.5 0.750 5.20 840 1011
生物பைடு நூலகம்燃烧基本原理
生物质热化学转化技术的初级产物以载能体的形式存在或转化为热 量。
干燥:蒸发利用了燃烧过程中的能量,降低燃烧室温度,延缓燃烧 进程。含水量因此成为重要的变量。
热解:缺氧状态下的热降解,产物主要有焦油、木炭和低分子量气 体。
气化:有氧化剂参与的热解过程。优化热解可获取大量木炭或焦油, 优化气化可获取大量气体产物,如CO,CO2,H2O,H2,CH4和其他碳氢 化合物。
南亚 世界
191
4872
525
5064
10653
1.8
2890
22213
12133
173116
210352
1.4
背景与应用
以清洁和高效燃烧为目标,许多国家对生物质能利用逐渐产生兴趣。 任何生物质燃烧系统的选择和设计取决于燃料特性、当地法规、设 备需求等,最适合的技术集成各不相同。
室内采暖和炊事等小规模应用 区域和工业供热等大中规模应用 使用蒸汽机、汽轮机发电或者热电联产 使用热载体发电或者热电联产
混合燃烧技术
BIOCOCOMB 系统示意图
混合燃烧技术
并联燃烧:生物质在独立的锅炉中燃烧,将生产的蒸汽供给发电机 组
丹麦的Avedore 2号机组实施的生物质混合燃烧项目
燃料的准备
所有液体和固体燃料在电站锅炉使用时需要大量散装贮存、搬运和 预处理。对固体燃料更加重要的准备是:散装运输和长期贮存;减 少灰分含量;干燥;粉碎。
系统的集成与控制
课题一:尽可能小的干扰燃煤锅炉的正常运行 ,这需要特别考虑 锅炉和燃烧控制系统。
课题二:气化流程。快速关闭木材磨粉机且保证安全相对容易,但 是考虑到关闭后重新起动气化器需要大量时间。
生物质的硫和氮含量低,减少了SO2,NOX的排放,且生物质灰对脱 硫有积极作用
对生物质预处理和锅炉改造的附加投资和因腐蚀和维护问题产生的 运行费用
烟气净化技术 除尘技术
氮氧化物控制技术 硫化物控制技术
生物质燃烧的污染与治理
沉降室 旋风式除尘器 静电除尘器 袋式除尘器 洗涤除尘器 平板除尘器 回转式颗粒物分离器 选择性催化还原法 选择性非催化还原法 湿法一次工艺 干法一次工艺 干-湿式系统
生物质燃烧的污染与治理
工作原理:基于重力与离心力,颗粒物击打除尘器内壁并滑落至 集尘器内。
锅炉性能、工艺化学、脱硫脱硝设备等试验 秸秆占热输入为10%~20%
混合燃烧技术
间接混合燃烧:将生物质气化产生的生物质燃气输送至锅炉
在一些示范项目当中,通常是将木屑燃料气化,再将产生的燃气引 入燃煤炉中进行燃烧。
奥地利Styria的Zeltweg电厂采用循环流化床技术,以空气为气化 剂气化木柴,燃料基本由树皮组成。
9000 3 170 32 3.6 0.260 可忽略不计 可忽略不计 109
天然气联合循环/(kt/a)
6000 可忽略不计 可忽略不计 10 0.270 0.180 可忽略不计 可忽略不计 1012
生物质燃烧的污染与治理
完全燃烧产生的污染物 二氧化碳、氮氧化物、一氧化二氮 硫化物、氯化氢、颗粒物、重金属
不完全燃烧生成的排放物 一氧化碳、甲烷、多环芳烃、颗粒 多氯三苯二噁英与呋喃、氨、臭氧
生物质燃烧的污染与治理
清洁燃烧技术 改良燃烧组分:清除有害元素,比如水洗秸秆可除去氯和钾 调整燃料含水量:使用高含水量的燃料时可以安装烟气冷凝装置并配余热吸收装置 调整燃料颗粒尺寸:尺寸大小与一致性对燃烧工艺的影响 燃烧设备的选择:针对特定燃料选用 改进燃烧设备的结构:保证足够高的燃烧温度和足够长的滞留时间 燃烧优化控制:进料量、炉内初级或二级空气供给量等过程变量的调整 分级配风:将挥发分析与气相燃烧阶段分开,促进可燃与助燃空气的混合 分阶段供给燃料和再燃烧:脱硝措施 催化转化器:在其表面上吸收、发生反应并释放反应物
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