国外沼气生物燃气的利用现状及技术发展汇总

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2023年沼气行业现状

2023年沼气行业现状

02
Technological innovation drives industrial upgrading
技术创新推动产业升级
随着世界能源需求和环境保护需求的不断增长,沼气行业在近年来呈现出持续快速发展的势头。
1. 清洁能源需求推动市场增长全球对可再生能源的依赖度日益增加,清洁能源成为各国政府和企业发展的重点。沼气作为一种清洁、可再生能源,能有效替代传统的化石能源,满足社会对清洁能源的需求,因此市场潜力巨大。
市场趋势
技术革新
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1. 通过技术革新,沼气行业实现了生产方式和工艺的重大进步,提高了沼气的生产效率和质量。
2. 技术革新促使沼气行业实现了生产自动化和智能化,减少了人工成本,提高了生产的稳定性和可控性。
1. 技术革新使得沼气行业面临着更新换代的压力,需要不断跟进全球前沿技术,以保持竞争力。
4.共同推动产业升级,为未来发展奠定基础这些内容点相互关联,共同推动了沼气行业的产业升级,为行业的未来发展提供了 to support industry development
政策支持助力行业发展
市场需求稳步上升
1. 周全的能源政策支持随着全球对可再生能源的需求不断增加,许多国家和地区开始出台鼓励沼气发展的政策,如提供补贴、优惠税收政策和购电价补贴等。这些政策的实施促使了市场需求的稳步上升。
3. 温室气体减排要求带动需求增长全球温室气体减排的呼声越来越高,各国纷纷采取措施推动清洁能源的开发和利用。我国作为世界最大的温室气体排放国之一,也积极响应并实施减排政策,沼气作为一种低碳能源,被广泛应用于工业和农业领域,带动了市场需求的增长。
1.多角度增加推动因素沼气作为一种可再生能源的利用方式,具备多重的推动因素。首先,全球范围内对于减少碳排放和应对气候变化的共识日益增强,沼气作为低碳、环保能源,符合全球可持续发展的趋势。其次,沼气作为一种清洁能源,能够替代传统化石燃料,减少对非可再生能源的依赖,提高能源安全性。此外,沼气的综合利用还能解决农村生活垃圾处理问题,促进农村经济发展和农村生活水平提升,具备广泛的社会价值。

大中型沼气项目发展现状及趋势(国内外)

大中型沼气项目发展现状及趋势(国内外)

大中型沼气国内外技术现状与趋势赵立欣24/11/2010厦门***提纲?引言?国内外大中型沼气工程发展现状?大中型沼气工程主要工艺介绍?结语及展望一、引言沼气是一种清洁能源,同时沼气是一种取之不尽、用之不竭的可再生能源,具有资源量丰富、燃烧热效率高、使用清洁卫生等特点,在解决能源危机、缓解环境压力以及推动社会可持续发展方面将发挥重要作用。

近几年来,随着能源和环境问题的日益突出,大中型沼气工程技术作为一种既可以处理废弃物,又能回收能源的工程技术,在世界上越来越受到广泛关注。

1、国外沼气工程发展现状据世界银行统计数据显示:截止2007年年底,欧洲沼气产量达到590万吨油当量(相当于70亿立方米天燃气)。

其中德国为191万吨油当量/年,英国为170万吨油当量/年。

德国、瑞典、英国、美国等欧美发达国家在沼气工程发展现状也代表了国际沼气工程产业的现状。

(1)德国在欧洲国家中,德国是发展中小型农场沼气工程的典型代表,主要动力来自于一些优惠鼓励政策的出台。

1990年实施的《电力并网法》规定:电力运营商有义务有偿接纳在其供电范围内生产出来的可再生能源电力。

对于地理位臵不在电网运营商供电范围的可再生能源发电厂,距离该发电厂最近的电网运营商有接纳的义务,电网运营商由此产生的额外成本按照该法的规定在账目结算中分摊。

(1)德国2000年德国政府公布的《可再生能源优先法》等国家鼓励沼气发电上网的一系列优惠政策的出台,为广大农场主建设沼气工程并通过发电上网增加收入创造了极好的法律环境。

2004年,德国国会对该法案进行了重新修订,使小型农场的沼气发电上网更有吸引力,“发电盈利”成为许多农场主纷纷建沼气工程的主要动力。

(1)德国据统计:1992 年德国沼气发电工程的数量为139 家,2000 年1050 家,2003 年底迅速发展到3000 家,到2006 年,基本上每个月新建50 座沼气工程,2 006 年底沼气工程的数量达到3500 座。

生物质燃气的技术进展与产业发展

生物质燃气的技术进展与产业发展

生物质燃气的技术进展与产业发展生物质燃气,作为一种可再生能源,以其清洁、可再生和减碳的特性,在全球能源转型中扮演着重要角色。

近年来,随着科学技术的进步和政策的支持,生物质燃气技术取得了显著的进展,产业规模也在不断扩大。

本文将重点分析生物质燃气技术的发展现状,以及其产业发展的趋势和挑战。

生物质燃气的技术进展1. 生物质资源的开发与利用生物质资源是生物质燃气的原料基础,包括农业废弃物、林业废弃物、城市有机垃圾等。

目前,生物质资源的开发利用技术已经相对成熟,如厌氧消化、热化学处理等。

这些技术可以有效地转化生物质资源为生物燃气,提高了资源的利用率。

2. 生物质燃气生产技术生物质燃气的生产技术主要包括厌氧消化、气化、热解等。

这些技术在不同的生物质资源和应用场景中各有优劣,但都在不断地优化和改进中。

例如,气化技术可以通过热化学反应将生物质转化为可燃气体,而厌氧消化技术则可以在无氧环境下将生物质转化为生物燃气。

3. 生物质燃气净化与储存技术生物质燃气中常含有大量的杂质,如硫化氢、甲烷等,需要通过净化技术进行处理。

目前,常用的净化技术包括吸附、吸收、冷凝等。

同时,生物质燃气的储存技术也在不断进步,包括高压气体瓶储存、地下储存等。

生物质燃气的产业发展1. 产业规模随着技术的进步和政策的支持,生物质燃气产业规模不断扩大。

据统计,近年来全球生物质燃气产业的年增长率保持在10%以上,部分发达国家和地区的增长率更高。

2. 产业链构建生物质燃气产业已经形成了从生物质资源开发、生物质燃气生产、燃气净化与储存,到终端应用的完整产业链。

在这个过程中,政府、企业、研究机构等多方共同参与,形成了良好的产业生态。

3. 产业挑战尽管生物质燃气产业取得了显著的进展,但仍面临一些挑战。

如生物质资源的开发利用效率有待提高,燃气净化与储存技术需要进一步优化,以及产业政策和市场环境的完善等。

生物质燃气技术的发展和产业规模的扩大,对于推动全球能源转型和减少温室气体排放具有重要意义。

国外大中型沼气工程的沼气利用现状

国外大中型沼气工程的沼气利用现状

国外大中型沼气工程的沼气利用现状美国沼气工程发展70年代因石油涨价,触发了一些沼气工程设施建设。

1970-1990年间,以能源为主要目的,大约建造了大约140 座沼气工程。

但由于设施简陋,设计不规范,安装不合理,管理差等问题,这些早期的沼气发酵罐大多数已经报废或停止使用。

2007 年正常运行的沼气工程大约有111 个,基本上是畜禽场沼气发电工程,每年产生2.15 亿Kwh 当量的总能量。

(3788万m3/a)一、热电联供形式(CHP)德国,98%的沼气工程是热电联产(CHP)二、交通工具燃料瑞典是使用沼气作汽车燃料最普遍的国家,沼气作汽车燃料开始于1996年,并建了汽车燃料沼气标准。

2004年开始,火车开始也以这种方式运行。

2007年已有14400辆沼气燃料交通工具。

2007年瑞典用于交通燃料的沼气达到28000万Nm3,占沼气产量的19%, 有86个普通交通工具沼气加气站,27个公共汽车沼气加气站.三、市政燃气德国《能源经济法》明确将沼气定义为燃气。

2008年3月12日,通过新的有关沼气并燃气网的新法律, 到2030年,沼气替代10%的天然气. 大部分花费由燃气公司承担. 2009年德国已经有100个沼气工程的沼气并入天然气网,补贴:<350Nm3/h,补贴2欧分/kwh,达到700Nm3/h时,补贴1欧分/kwh。

丹麦补贴5.4 欧分/kwh。

瑞典有4座沼气净化站,净化后的沼气输入燃气管网。

北欧国家,对于沼气是否应该提纯后用于并网或作汽车燃料仍然存在争论。

四、国内外沼气工程技术比较52处养殖场粪污处理沼气工程调查中国农村粪污处理沼气工程调查欧洲沼气工程原料:畜禽粪便:牛粪、猪粪、鸡粪;能源植物:主要是玉米及玉米杆;德国98%的沼气工程利用能源作物.有机废弃物:如食品与农产品加工废弃物,市场废弃物、市政垃圾有机物。

中国农场沼气工程的主要发酵原料:是畜禽粪便,以猪粪最多,牛粪次之,鸡粪最少,还没有能源作物沼气工程,混合发酵的沼气工程正在起步。

2024年沼气综合利用市场发展现状

2024年沼气综合利用市场发展现状

2024年沼气综合利用市场发展现状1. 前言沼气是一种可再生能源,由有机废物经过厌氧发酵产生的混合气体。

近年来,随着对环境保护和可持续发展的重视,沼气综合利用作为清洁能源的代表之一,受到了广泛关注。

本文将从沼气综合利用的市场现状出发,分析其发展趋势和面临的挑战,并讨论政府应采取的措施以促进沼气综合利用市场的发展。

2. 沼气综合利用市场概况沼气综合利用市场是一个庞大的市场,涉及多个领域和产业。

主要包括生物质能源、农业废弃物处理、城市垃圾处理、污水处理等领域。

沼气综合利用可用于发电、供热、供气和制氢等多种用途,具有广泛的应用前景。

据统计,全球沼气综合利用市场在过去几年中呈现快速增长的趋势。

尤其是发展中国家,由于其庞大的农业资源和废弃物产生量,沼气综合利用市场潜力巨大。

然而,在发展过程中,还存在一些问题和挑战。

3. 沼气综合利用市场发展趋势3.1 可再生能源政策的推动各国政府不断加强对可再生能源的支持和推动,通过制定相关政策和法规,鼓励企业和个人投资沼气综合利用项目。

政策的重要性在于为沼气综合利用市场创造良好的发展环境,并提供经济和政策支持。

3.2 技术创新和设备改进随着技术的进步和设备的改进,沼气综合利用的效率和经济性得到了显著提高。

新型的沼气发电设备和气体净化技术的出现,使得沼气综合利用更加可行和具有竞争力。

3.3 市场竞争和区域合作随着沼气综合利用市场的发展,竞争日益激烈。

各个企业和机构通过不断创新和改进,提高产品质量和服务水平,争夺市场份额。

同时,区域之间的合作也越来越重要,通过合作可以实现资源共享和互惠互利。

4. 挑战与问题虽然沼气综合利用市场发展迅猛,但仍面临一些挑战和问题。

4.1 资金投入和回报问题沼气综合利用项目需要大量的资金投入,包括设备采购、建设和运营等方面。

但由于技术和市场的不成熟,投资回报周期较长,仍存在投资风险。

4.2 副产品的处理和利用沼气综合利用过程中产生的副产品(如沼渣、沼液等),如何进行处理和利用成为一个难题。

世界生物质燃气产业发展现状与趋势

世界生物质燃气产业发展现状与趋势

第一批集中型 沼气站。该工厂 以有限公司的形式组建 ,由相 关 的农场主们共 同合作 .也有
备 与 高值 化利 用 领 域 已经 处 于 世 界 领 先 水平 .研 究机 构 、企 业 、政 府从 没 有 中断对 技 术 的
唯一可 以转化为气 态、液态和
固态 的 含碳 清 洁 可 再 生 资 源 。 生 物 质 燃 气 , 主 要 指 沼 气 .不 仅 是 低 碳清 洁能 源 ,而
质 燃 气 总 产 能 分 析 .欧 盟 、 据 生 物 质 能 源 产 业 技 术
步发展提供了进一步的保障。
三 是 专 业 规 范 的 团 队 运 作 。生 物 质 燃气 产 业 .离不 开
主要商业模式
质燃气发电站 和汽车加气站 。
三 是 管 道 生 物 质 天 然 气
专业 化 的 团队运 作 .从 投融 资、工程设计 、设备制造、工 程施 工 、运 行管 理 到 市 场开 发 等各个环节 .都需要由专业化
好 、最成 熟的方向。近 日 记 者就世界上主要国家生物质燃
气 的 发展 现状 、商 业 模 式 、主 要经验、发展趋势 以及对该 产 业 在 中 国 的发 展 带 来 了哪 些 启 示 采访 了 生物 质 能 源 产 业 技 术 创 新 战略 联 盟 。 世 界 上 主 要 国 家 生 物 质
电 总 量 为3 2 9 0 1 ' Z , 千 瓦 时 . 比
二是 车 用 生物 质 燃气 模
式 。 利 用 有 机 废 弃 物 生 产 沼
气 ,经过 净化提纯压缩后 .提
供 交 通 燃料 。主 要 的 案例 有 瑞 典L i n k o p i n g 车 用生 物 质 天然 气
二 是 稳 定高 效 的政 策 扶

2024年沼气利用市场环境分析

2024年沼气利用市场环境分析

2024年沼气利用市场环境分析简介本文将对沼气利用市场环境进行分析,涵盖市场规模、竞争格局、政策支持以及发展前景等方面。

通过了解市场环境,有助于企业在沼气利用领域的投资决策和业务拓展。

市场规模1.1 沼气市场现状沼气是一种通过有机废弃物发酵产生的可再生能源,具有广泛的应用前景。

目前,全球沼气利用行业已经进入快速发展阶段。

据统计,截至2020年底,全球沼气产能已经达到XXX万立方米,预计到2025年将达到XXX万立方米。

1.2 市场需求情况随着能源危机和环保意识的不断提高,对可再生能源的需求呈现出快速增长的趋势。

尤其在农村地区,沼气利用可以解决废弃物处理和能源供应的问题,受到广泛关注和需求。

1.3 市场竞争格局沼气利用市场存在着一定的竞争格局,主要由国内外企业组成。

国内企业在技术研发、项目管理和运营经验方面具备优势,而国外企业在资金实力和市场拓展方面较为突出。

目前,行业内领先企业主要有A公司、B公司和C公司等。

政策支持沼气利用是我国政府大力支持的新能源领域之一,相应的政策支持也非常重要。

2.1 国家政策与法规我国相关部门出台了一系列政策和法规以推动沼气利用行业的发展。

比如,XXX 政策鼓励沼气利用项目的建设,提供一定的项目补贴和税收优惠。

此外,还有XXX法规规范了沼气发电的技术和管理标准。

2.2 地方政策支持除了国家层面的政策支持,各地方政府也积极出台相关政策以推动沼气利用行业的发展。

例如,在某省,地方政府提供一定的土地资源和项目补贴,鼓励沼气利用项目的建设。

发展前景与挑战3.1 发展前景沼气利用作为可再生能源的重要组成部分,具有广阔的发展前景。

随着技术的不断创新和成本的降低,沼气利用行业将持续快速发展。

尤其是在农村地区,沼气利用可以解决能源供应和废弃物处理的问题,具有很大的市场潜力。

3.2 发展挑战虽然沼气利用领域有着广阔的市场前景,但仍面临一系列挑战。

首先,技术创新和成本降低需要更多的投入和研发。

美国沼气产业发展现状与趋势

美国沼气产业发展现状与趋势

22美国沼气产业发展现状与趋势寿亦丰杭州能源环境工程有限公司 高级工程师 笔者多次赴美国考察可再生能源与环境技术,并于2007-2008年在明尼苏达大学作为访问学者合作研究一年,对美国沼气产业的发展和典型沼气工程进行了实地考察和深入研究。

现将美国沼气技术、激励政策、产业发展和趋势进行介绍和分析,供大家参考和借鉴。

1 概述 美国沼气工程与欧洲和中国相比总体上发展缓慢。

70年代因石油涨价,触发了一些沼气工程设施建设。

1970-1990年间,以能源为主要目的,大约建造了大约140座沼气工程。

但由于设施简陋,设计不规范,安装不合理,管理差等问题,这些早期的沼气发酵罐大多数已经报废或停止使用[1]。

近五年来,随着全球气候变暖和化石能源紧缺,沼气技术又日益受到重视,相关研究和示范工程建设逐步回暖。

据美国环境保护署(EPA)统计[2],2007年正常运行的沼气工程大约有111个,基本上是畜禽场沼气发电工程,每年产生2.15亿Kwh当量的总能量(见图1)。

2007年沼气工程生产的能量是2003年的3倍。

图1 2007年全美正常运行的沼气工程 [来自美国EPA](括号内数字表示沼气工程数/产生能量值,以Mwh当量计) 2 沼气工程发展的主要驱动力 2.1 环境与能源效益是美国沼气工程发展的主要推动力 据美国环境保护署(EPA)的对美国人为产生的甲烷排放调查,从1990-2005年来自能源和工业行业的二氧化碳等温室气体排放量呈下降趋势,而畜牧场粪污管理中甲烷等温室气体释放增长了34%。

因为,美国农场的养殖和种植发展基本相配套,原来养殖粪污大多在贮存塘露天存放,然后还田做肥料,存放环节产生了大量的甲烷和二氧化碳等温室气体。

沼气工程能够带来最大化地减少温室气体排放,控制臭气的释放,避免粪便流失带来水资源的污染等环境效益;同时产生可利用的沼气(50-70%甲烷)能源和有营养价值科学研究Scientific Research23科学研究Scientific Research 用钢筋混凝土或钢结构建造,有搅拌机和增温设施,顶盖用固定密封顶或膜顶收集沼气。

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国外沼气生物燃气的利用现状及技术发展
大型工业化沼气工程的发展拓展了沼气的应用领域,沼气的用途将包括大规模集中供气(城镇管道生物燃气)、燃气发电(热电联产)、车用燃气和沼气燃料电池等高附加值产品等,未来的沼气将成为以各种生物质为原料、通过大型自动化的现代工业发酵过程生产的、可以用于部分取代石油和天然气的一种能源产品——生物燃气。

据世界银行统计数据显示:截止2007年年底,欧洲沼气产量达到590万吨油当量(相当于70亿Nm3天燃气)。

其中德国为191万吨油当量/年,英国为170万吨油当量/年。

在欧美,市政污水处理厂、农场、固体废弃物处理沼气工程主要以热电联产(CHP)形式利用,余热用于厌氧消化加温。

也有一部分用作汽车燃料或注入城市燃气管道替代天然气。

近几年车用燃气发展迅速,多个发达国家已经投入实际应用,瑞典、瑞士、法国、冰岛都有将沼气作为车用燃气的实例。

以下就部分国家沼气利用现状作简要介绍。

一、德国
据统计:1992年德国沼气发电工程的数量为139家,2003年底迅速发展到3000家。

2004年德国国会对《可再生能源优先法》进行了修订,使小型农场沼气发电上网更有吸引力。

到2006年,沼气工程的数量已达到3500座。

截止到2008年已建成4000余座沼气工程(占整个欧洲沼气工程数量的80%),总装机容量为1400MW,年发电量为
89亿度,占整个德国发电量的1.5%。

沼气发电的装机总量由1999年的50兆瓦猛增到2008年的1300兆瓦,其中热电联产的占绝大部分。

德国沼气协会估计,到2020年,沼气发电总装机将达到9500MW,年发电量达到760亿度,约占整个德国发电量的17%。

2006年,德国在与波兰接壤的东部小镇Penkun建设了世界上最大的沼气发电项目,该项目安装了40台奥地利GE Jenbach公司生产的JMS 312型沼气发电机,每台500kW,装机容量达到20MW。

2006年6月,德国Wusthof沼气有限公司在德国北部Jameln建立的第一个公共沼气加气站开张营业。

2009年初,世界最大的生物气体装置在德国东部投用,生物气体直接进入天然气管网。

位于德国东部Konnern 的生物气体装置将使1500万立方米生物燃气进入天然气管网,供德国用户使用,从而减少对俄罗斯天然气进口的依赖。

图1 德国Penkun沼气发电项目
根据德国能源署(dena)的资料,德国沼气提纯入网工程最近发展迅猛。

据不完全统计,已经建成投产,正在建造和计划兴建的沼气提纯入网工程超过28处。

二、瑞典
在瑞典,沼气的年总产量约为1400GWh(1.4×109kWh),主要产自于200多家市政污水处理厂的污泥消化池,其产量约占沼气总产量
的60%;其余为垃圾填埋场(产量约占总产量的30%)以及工业污水处理厂和混合消化厂产生的沼气(产量约占总产量的10%)。

1996年,瑞典开始提纯沼气作为汽车燃料使用,并制定了相关标准,现已成功地将沼气用作汽车、火车燃料,技术已经成熟,也形成了良好的运行模式,从而使得瑞典成为使用沼气作汽车燃料最先进的国家。

目前已有779辆沼气燃料公共汽车,4500辆混合燃料的小汽车。

在瑞典,交通工具所使用的气体燃料中,沼气占54%,其余是天然气。

目前,全瑞典的沼气加气站已有100多家。

图2 沼气出租车
2004年,沼气驱动公交车在瑞典首都斯德哥尔摩街道上开始运行,该城还计划到2025年将所有公交车都用可再生能源驱动。

2005年,世界上首列沼气火车在瑞典投入运营。

2006年,瑞典政府宣布将在
15年内摆脱对石油的依赖,成为世界上第一个不依赖石油的国家。

而瑞典的可再生能源中发展最快的就是沼气。

900余万人口的瑞典目前已有40多家沼气提纯工厂投入运营,全国沼气消费量已超过天然气。

2007年,可再生能源已占瑞典能源消耗量的28%,这在欧盟区是最高的。

瑞典的沼气火车
瑞典在城市管道沼气燃气方面也走在世界的前列。

2004年开始,哥德堡(Gothenborg)等城市把沼气与天然气管网连接,输送到用户。

沼气厂的选址一般都建设在天然气管网旁,以便将沼气净化后输入天然气管网系统,用沼气替代天然气。

斯德哥尔摩市居民使用的燃气,就是厌氧消化处理有机废弃物后得到并净化后的沼气。

三、英国
2002年英国开始实行绿色证书系统——《可再生能源义务证书系统》,该系统要求电力供应商每年增加可再生能源发电的份额,2005~2006年度为5.7%,2015年达到15.4%。

该系统中,沼气是最具代表性的可再生能源,沼气份额的增加主要是填埋气发电市场的增加。

2004~2005年度,沼气占可再生能源发电的35.9%。

通过非化石燃料义务项目(NFFO)的实施,英国政府的能源政策鼓励可再生能源发电量达到1500MW。

人均沼气产量在欧洲居首位。

最近,英国开发了一种叫做“Bio-Bug”的甲壳虫轿车,它所使用的能源是沼气。

它是英国第一辆依靠沼气提供动力,而且在外观上没有任何改变的汽车。

这种绿色动力汽车最高时速达到183公里/小时。

每立方米沼气提供给Bio-Bug的动力可以让该车行驶8.5公里,也就意味着只需要一个污水处理厂就可以每年提供给Bio-Bug行使1.53亿公里的动力,并且减少1.9万吨的二氧化碳排放量。

图3 “Bio-Bug”
四、丹麦
作为生态村理念的首创国,丹麦是能源问题解决得最好的国家之一。

1973年第一次石油危机后,丹麦大力调整能源结构,依靠科技进步,提高能源效率,积极开发和大力推广新能源,探索出了一条“高效、清洁、可持续”发展的道路。

从1980年至今,丹麦的GDP增长了近60%,但能源消耗基本维持不变,令世人瞩目。

丹麦大部分沼气来自20个集中式联合发酵沼气工程和60个农场沼气工厂(57.5千吨石油当量)。

其余是填埋气(14.3千吨石油当量),
生物固体处理沼气工程(20.5千吨石油当量),在2006年新建9个集中式联合发酵沼气工程。

热电联产(CHP)也发展很快,占整个国家沼气发电的99.3%,约占沼气工业的85%。

五、美国
生物能源在美国可再生能源中所占的比例最大,从1998年的43%增加到2008年的53%,但研究主要在集中在生物燃油方面。

美国在沼气方面主要集中在基础研究上,如产甲烷菌的基因排序、厌氧消化的生化过程、厌氧消化微生物菌群结构及沼渣沼液中的特殊生物酶,而应用技术研究相对较少。

美国把沼气作为能源开发利用主要是垃圾填埋气,目前,垃圾场是美国沼气生产的主要来源,占总数的34%。

2007年,美国垃圾管理公司已在北美运行281个垃圾场,其中100
个已经具有某些沼气转换能源的能力。

美国更注重新技术研发,已开始试验沼气燃料电池替代传统的内燃机发电。

在美国,沼气的主要用途包括:为汽车提供压缩天然气、为垃圾卡车提供液化天然气(LNG)、制取合成柴油、生产甲醇和生产生物柴油。

六、日本
据日本经济产业省出台的最新数据,可再生能源的市场规模将从2003年的4500亿日元增长到3万亿日元;其中,沼气燃料电池市场规模到2010年将达到1万亿日元,到2020年达到8万亿日元,成为日本的支柱产业。

日本主要利用垃圾、粪便、食品垃圾等作为生物质发电,以解决环境污染和能源紧缺的问题。

如日本岩手县葛卷町牛粪
便发电厂,该厂建在畜产基地内,建设费用约为2.2亿,利用200头牛的粪便发电;东京都江户区通过回收商场和饭店的食物垃圾,用发酵后生成的沼气发电。

日本在2005年建成国内最大食物垃圾发电厂,设计垃圾处理能力每天为110吨,生产电量可供2420户使用。

用食物垃圾发电,大大促进了资源循环。

近年来日本在二氧化碳分离技术、沼气发电技术、生活垃圾分离和发酵技术等沼气应用新技术都有很大突破。

沼气应用技术的不断突破不仅有力推动了沼气产业的发展,同时也给相关行业带来了更多发展机遇和巨大利润空间。

如日本的沼气燃料电池产业,目前已进入实用阶段,位于世界前列。

表1 发达国家沼气应用的初步调查情况
国家沼气发电热电联产锅炉燃用城市管道
燃气
车用燃气燃料电池
德国绝大部分占98%部分多余
沼气部分多余
沼气
已有实例(Sc
hwandorf、Ja
meln)
试验阶段
瑞典部分大部分车用沼气占
交通用燃气
的50%以上,
并有沼气火
车(Linkopin
g)
法国部分部分部分沼气车用的
先驱(里尔已
有124辆沼气
燃料汽车)
试验阶段
丹麦几乎全部
发电
100%(未见报道)
英国大部分发
电上网已有实例(伦
敦)
奥地利100%绝大部分(未见报道)试验阶段荷兰大部分大部分(未见报道)
冰岛部分部分已有实例
意大利少量
西班牙大部分(未见报道)。

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